ការអនុវត្តនៃម៉ូឌុលពន្លឺ spatial នៅក្នុងវិស័យទំនាក់ទំនងអុបទិក
នៅក្នុងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងខ្សែកាបអុបទិកជាមួយនឹងសញ្ញារូបវន្តដើម្បីគ្រប់គ្រង ឬផ្លាស់ប្តូរទំហំ ប្រេកង់ ដំណាក់កាល បន្ទាត់រាងប៉ូល និងលក្ខណៈផ្សេងទៀតនៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនអុបទិកនៃដំណើរការត្រូវបានគេហៅថាម៉ូឌុលអុបទិក។ តួនាទីនៃម៉ូឌុលអុបទិកគឺអនុញ្ញាតឱ្យព័ត៌មានប្រើប្រាស់លក្ខណៈនៃរលកពន្លឺដោយខ្លួនវាផ្ទាល់ ដើម្បីសម្រេចបាននូវដំណើរការ និងការបញ្ជូនល្បឿនលឿន ហើយអាចទប់ស្កាត់ការជ្រៀតជ្រែកនៃដែនអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចខាងក្រៅបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ដូច្នេះហើយការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានកាន់តែមានស្ថេរភាព។ ជាមួយនឹងការអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយនៃបច្ចេកវិជ្ជា multiplexing division division (DWDM) និងការរីកចម្រើនដ៏ធំនៃសមត្ថភាពបញ្ជូន fiber optic បច្ចេកវិទ្យា SDH ត្រូវបានហួសបន្ទុកយូរមកហើយ ដោយផ្អែកលើ wavelength selective switch (WSS) ជាជំនាន់ទីបីនៃ multi-functional reconfigurable optical insertion and multiplexing (ROADM) ជាឧបករណ៍សំខាន់នៃបណ្តាញ optical ជំនាន់ក្រោយៗ។ ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះ និងត្រូវបានអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស។
អត្ថប្រយោជន៍នៃ WSS ដែលមានមូលដ្ឋានលើ LCOS
WSS ដែលមានមូលដ្ឋានលើ LCoS បានប៉ះពាល់ដល់ការរចនាប្រព័ន្ធ ROADM យ៉ាងខ្លាំង។ កាលពីមុន WSS ដែលមានមូលដ្ឋានលើ MEMS តម្រូវឱ្យគម្លាតនៃឆានែលនីមួយៗត្រូវបានកំណត់ជាមុន (ឧទាហរណ៍ 100 GHz ឬ 50 GHz) ហើយមិនអាចផ្លាស់ប្តូរបាននៅពេលក្រោយ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ភីកសែលរាប់លាននៅលើ LCoS អាចផ្លាស់ប្តូរគម្លាតនៃឆានែលនីមួយៗតាមអំពើចិត្ត ដែលប្រើប្រាស់ធនធានប្រេកង់យ៉ាងពេញលេញ ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពវិសាលគមក្នុងយុគសម័យជ្រុល 100 Gbit/s និងបើកសម័យកាលនៃក្រឡាដែលអាចបត់បែនបាន។
រចនាសម្ព័ន្ធកោសិកា LCOS

បន្ទះភីកសែលដែលកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធវ៉ុលគឺស្ថិតនៅលើស្រទាប់ខាងលើនៃស៊ីលីកុនគ្រប់គ្រង។ ចានទាំងនេះផ្តល់ឱ្យរាប់លានភីកសែលនីមួយៗនូវវ៉ុលដែលបានគ្រប់គ្រងតាមកម្មវិធីដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើតការពន្យាពេលដំណាក់កាលដែលអាចគ្រប់គ្រងបានតាមកម្មវិធីក្នុងទិសដៅនៃបន្ទាត់រាងប៉ូលបឋម។ ខាងរូបវិទ្យា ការពន្យារដំណាក់កាលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយម៉ូលេគុលគ្រីស្តាល់រាវដែលមានប៉ូលខ្លាំង។ អុបទិក ម៉ូលេគុលគ្រីស្តាល់រាវនីមួយៗអាចត្រូវបានគេគិតថាជាខ្សែតូចមួយដែលមានអេឡិចត្រុងដើម្បីផ្លាស់ទីតាមប្រវែងខ្សែ។ នៅពេលដែលបន្ទះភីកសែលមិនត្រូវបានគិតថ្លៃទេ ម៉ូលេគុលគ្រីស្តាល់រាវទាំងនេះទាំងអស់ស្ថិតនៅលើសំប៉ែត ហើយដាក់នៅនឹងកន្លែងដោយស្រទាប់ក្រិតតាមខ្នាត ហើយកាត់កែងទៅនឹងរលកពន្លឺ និងស្របទៅនឹងលំយោលនៃវាលអគ្គិសនីនៃរលកពន្លឺ។ អន្តរកម្មដ៏ខ្លាំងរវាងអេឡិចត្រុងរដ្ឋដែលមិនមានពាក់កណ្តាលនៅក្នុងម៉ូលេគុលគ្រីស្តាល់រាវ និងវាលអគ្គិសនីនៃរលកពន្លឺ រក្សាទុកថាមពលជាបណ្តោះអាសន្ន ដោយហេតុនេះបន្ថយល្បឿននៃការបញ្ជូនរលក។ នៅពេលដែលតង់ស្យុងមួយត្រូវបានអនុវត្តរវាងបន្ទះឈីប CMoS ដែលបានបង្កប់នៅក្នុងបន្ទះភីកសែលដែលគ្រប់គ្រងវ៉ុល និងស្រទាប់អុកស៊ីដអុកស៊ីដរបស់ indium នៅលើកញ្ចក់ខាងលើ ចុងបញ្ចប់នៃម៉ូលេគុលគ្រីស្តាល់រាវនីមួយៗត្រូវបានទាញក្នុងទិសដៅផ្ទុយ។ នៅពេលដែលវ៉ុលត្រូវបានកើនឡើង ម៉ូលេគុលគ្រីស្តាល់រាវកាន់តែស្របនឹងទិសដៅនៃរលកពន្លឺ ហើយកាន់តែកាត់កែងទៅនឹងវាលអគ្គិសនីរបស់រលក ដែលបណ្តាលឱ្យមានអន្តរកម្មខ្សោយ និងខ្សោយរវាងម៉ូលេគុលគ្រីស្តាល់រាវ និងរលកពន្លឺ ដូច្នេះរលកត្រូវបានបញ្ជូនកាន់តែលឿន។
គោលការណ៍ការងាររបស់ WSS ដែលមានមូលដ្ឋានលើ LCOS
ដោយប្រើភីកសែលរាប់លាន ឬច្រើននៅលើម៉ូឌុលពន្លឺលំហ LCoS ដំណាក់កាលដែលទាក់ទងនៃរលកពន្លឺឧបទ្ទវហេតុនៅទូទាំងយន្តហោះអាចត្រូវបានគ្រប់គ្រង ហើយកញ្ចក់និម្មិតមុំអាចត្រូវបានប្រឌិតសម្រាប់ការសរសេរកម្មវិធីដំណាក់កាលស្មុគស្មាញ។ សញ្ញាអុបទិកដែលមានបណ្តាញប្រវែងរលកផ្សេងគ្នា និងគម្លាតឆានែលផ្សេងគ្នាត្រូវបានចុកពីផ្នែកខាងលើនៃអារេសរសៃ។ ឧបករណ៍បំប៉ោងបំបែកសញ្ញាអុបទិកទៅជា "ឥន្ទធនូ" នៃប្រេកង់ផ្សេងៗគ្នាលើ LCoS ។ កញ្ចក់និម្មិតមុំផ្សេងគ្នាត្រូវបានកម្មវិធីឱ្យទៅតំបន់ផ្សេងគ្នានៃ LCoS ដូច្នេះពួកគេអាចផ្លាស់ប្តូរមុំឆ្លុះបញ្ចាំងបន្តិចសម្រាប់ប្រេកង់ផ្សេងគ្នា។ បន្ទាប់មក ពន្លឺដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីកញ្ចក់និម្មិតទាំងនេះឡើងវិញនៅប្រេកង់ផ្សេងៗគ្នា ដែលបន្ទាប់មកត្រូវបានផ្តោតដោយអារេកញ្ចក់ ហើយបញ្ជូនត្រឡប់ទៅអារេ fiber optic វិញ។

រចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋាននៃ WSS ដែលមានមូលដ្ឋានលើ LCOS
ម៉ូឌុលពន្លឺ spatial នៃគ្រីស្តាល់រាវអាចផ្លាស់ប្តូរដំណាក់កាលនៃរលកពន្លឺជាក់លាក់មួយតាមតម្រូវការ ហើយផ្លូវធ្នឹមទាំងអស់អាចបញ្ច្រាស់បាន។ ឧទាហរណ៍ រលកពន្លឺទាំងអស់ពីការបញ្ចូលជាតិសរសៃទីមួយ តាមរយៈម៉ូឌុលដំណាក់កាលនៃម៉ូឌុលពន្លឺ spatial ប្រវែងរលក N-1 ផ្សេងទៀតដើម្បីផ្លាស់ប្តូរដំណាក់កាលដូចគ្នា ឆ្លុះបញ្ចាំងត្រឡប់ទៅពហុគុណឡើងវិញពីទិន្នផលសរសៃទីពីរ។ ហើយតម្រូវការសម្រាប់ដំណាក់កាលខាងក្រោមអាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរខុសគ្នាវាអាចជាទិន្នផលពីសរសៃទីបីសញ្ញាដែលត្រូវគ្នាអាចត្រូវបានបញ្ជូនទៅសាខាខាងក្រោម។

ការផ្លាស់ប្តូរដំណាក់កាល WSS ដែលមានមូលដ្ឋានលើ LCOS គ្រោងការណ៍
អត្ថប្រយោជន៍នៃ WSS ដែលមានមូលដ្ឋានលើ LCOS
(1) រលក - ឯករាជ្យ: ច្រកទឹកឡើងនិងខាងក្រោមនីមួយៗអាចត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញទៅនឹងប្រវែងរលកណាមួយ;
(2) Direction-independent: ច្រកទឹកឡើង និងខាងក្រោមនីមួយៗអាចត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញទៅទិសដៅណាមួយ;
(3) មិនប្រកួតប្រជែង៖ រលកដូចគ្នាក្នុងទិសដៅផ្សេងគ្នាអាចបត់បែនឡើង និងចុះក្រោម។
(4) ក្រឡាចត្រង្គដែលអាចបត់បែនបាន៖ ប្រសិទ្ធភាពនៃវិសាលគមកាន់តែប្រសើរអាចត្រូវបានដឹង។
(5) កម្រិតបញ្ជូនអាចបត់បែនបាន និងការប្រើប្រាស់ថាមពលទាប។
ជាការពិតណាស់ ឧបករណ៍ WSS ដែលមានមូលដ្ឋានលើ LCOS ក៏មានការលំបាកផ្នែកបច្ចេកទេសផងដែរ ដូចជាប្រសិទ្ធភាពនៃការបង្វែរទាបដែលបណ្តាលមកពីផលប៉ះពាល់នៃវាលស៊ុម សំលេងរំខាន និង crosstalk ជាដើម។ ប៉ុន្តែពួកវាត្រូវបានប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើនឡើងៗ ព្រោះវាស័ក្តិសមសម្រាប់តម្រូវការនៃ Colorless, Derectionless, Contentionless និង FlexibleGrid នៃបណ្តាញអុបទិកជំនាន់ថ្មីនេះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាត្រូវបានប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើនឡើងៗ ព្រោះវាស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់តម្រូវការ Colorless, Derectionless, Contentionless និង FlexibleGrid នៃជំនាន់ថ្មី។










