在合集里分别写过Infinera的子载波相干通信,也刷新过800G相干模块的进展情况,还写过华为基于子载波复用的下下一代相干PON....等子载波通信。
通过子载波的等效频分复用,可以降低信号的带宽,也就是时域信号的脉冲可以更宽一些。
今年ECOC,Infinera重点讨论在800G相干模块中,采用子载波复用的方式替代单载波,降低EEPN代价。
近两年,800G相干,主要的优化路线,有基于PCS概率整形方式获得一定的SNR增益,用于弥补带宽提高所需要的SNR增大的空缺。
之前写过,不赘述。
那对于800G相干,采用单载波,即使是采用PCS格式,但其累积的色散已然达到约350ns的时延。
色散就是不同的频率,由于在光纤传输的速度不同,导致到达数千公里后信号产生的时延。
另一方面,激光器的线宽,从MHz,到数百kHz到100kHz,已经非常艰难了,产业里能商用的<100kHz的超窄线宽激光器区区可数,虽然学术研究的各种成果很热闹,毕竟距离商用还需要时间。
基于100kHz线宽激光器的产业现状,那么线宽导致的相位噪声(频率的不确定性),与信号累积色散后混频,导致DSP的色散补偿难度进一步增加。
传统的色散补偿,在2021合集写过的,是通过FFT转换后进行的,色散就是由于不同频率的传输速度不同而引起的,那么把时域信号FFT转频域后,就很容易补偿了。这个前提是默认知道光纤的色散系数。
可但是,相位噪声(频率的偏差)导致的时延,是DSP做补偿的不确定性
如果把单载波的方式,换成多个子载波的方式,则可以大幅度降低色散补偿难度。如果子载波的数量是N,那么带宽就是原来的1/N,在较低带宽下去做色度色散补偿,容易
Infinera采用8子载波方式来评估的EEPN代价