TOSA 10G pour transmission 25G

Dec 06, 2025|

 

A

Le livre blanc sur les modules optiques porteurs 5G évoque le concept d’overclocking.

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B

Voyons d'abord à quoi ressemblerait le diagramme de l'œil si 10GTOSA était utilisé sans aucun traitement sur un25Gébrécher.

Le diagramme oculaire typique que nous voyons ressemble à ceci :

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C

Un diagramme oculaire est en fait une collection d’impulsions accumulées sur de nombreux intervalles de temps, comme un jeu de cartes.

Le diagramme de l'œil est structuré comme ceci : la première ligne devant l'image principale est 101, un segment de trois-impulsions d'une durée d'une heure. La ligne médiane est un segment plus petit avec 0103 impulsions. Il existe également des segments avec 111 000, 110, 011, et ainsi de suite, jusqu'à 500 ou 1 000 impulsions – c'est le diagramme de l'œil que nous voyons.

Je vais juste en choisir un : celui avec 101 et 3 impulsions.

 

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D

L'amplitude du signal est comme la hauteur de notre saut ; 1 saute, 0 s'accroupit. 101 représente l'intervalle de temps entre s'accroupir, sauter, puis revenir à s'accroupir. La capacité de modulation du laser est telle qu'il est facile de moduler un signal de 25 G à l'aide d'un laser de 100 Gb/s. Autrement dit, ce laser possède une très large bande passante, tout comme un sauteur en hauteur professionnel qui saute vite et haut.

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E

Si ma fille devait exécuter cette routine, ce serait bien ; cela serait considéré comme un saut accroupi normal, avec une hauteur et une vitesse de saut moyennes.

Mais avec mon propre père, ça ne marcherait pas. La capacité de saut de mon père est limitée (comme essayer de faire un travail en 25G avec un laser 10G). Ses sauts accroupis sont maladroits et désorganisés. Il entendra la commande « de 0 à 1 », mais avant même de pouvoir sauter, la commande suivante est déjà donnée, « de 1 à 0 ». Il parvient donc à peine à réaliser un mouvement 010.

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Par conséquent, l’utilisation du TOSA 10G pour moduler un signal à 25 Gb/s présente deux inconvénients principaux. Premièrement, le diagramme des yeux a l’air terrible.

Les yeux fermés coûtent cher, ce qui entraîne une forme triangulaire et une mauvaise qualité de transmission des informations. Cependant, ce n'est pas inutilisable, car tant que le récepteur peut reconnaître le signal, tout va bien. Il s'agit simplement d'identifier les 0 et les 1, comme un mouvement de s'accroupir et de sauter.

Si un juge professionnel devait évaluer le mouvement de s'accroupir et de sauter, les mouvements aléatoires de mon père échoueraient définitivement. Autrement dit, un accueil ordinaire ne suffirait pas.

Mais si mon père essaie d'être plus attentif et de sauter plus sérieusement, et que ma mère se charge de l'interprétation du récepteur, alors tout va bien. Ma mère, avec sa riche expérience de vie, peut automatiquement combler les lacunes des mouvements imparfaits de mon père.

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D'un point de vue technique, l'utilisation d'un laser à faible-bande passante pour moduler un signal à haute-vitesse entraîne une bande passante de modulation insuffisante, des coûts de fermeture des yeux- élevés et une forte interférence entre-symboles. Par conséquent, le récepteur effectue une égalisation, qui utilise un traitement du signal back-end pour compenser les défauts de qualité du signal de l'émetteur, dans le but de faire la distinction entre les 1 et les 0.

L'égalisation la plus simple est un filtre CTLE. Si le signal haute-fréquence s'atténue considérablement pendant la transmission, la bande passante de filtrage du récepteur reste inchangée ; si le signal basse-fréquence s'atténue moins, le récepteur réduira sélectivement son amplitude.

 

10 GTOSA est utilisé sur les signaux 25G à deux fins principales : la pré-accentuation au niveau de l'émetteur et, surtout, l'égalisation au niveau du récepteur. Cela permet d’identifier les 0 et les 1 imparfaits sans mauvaise interprétation, éliminant ainsi les erreurs sur les bits.

L'égalisation du récepteur peut être réalisée de plusieurs manières, la plus simple étant le CTLE, ou égalisation linéaire.

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