Dalam bidang komunikasi optik, lebar jalur yang lebih besar, jarak penghantaran yang lebih panjang, dan sensitiviti penerimaan yang lebih tinggi sentiasa menjadi matlamat pencarian penyelidik. Dengan penerapan teknologi komunikasi seperti persidangan video dan ledakan maklumat yang dihasilkan oleh pempopularan Internet, keperluan prestasi penghantaran yang lebih tinggi telah dikemukakan untuk lapisan fizikal, yang merupakan asas kepada keseluruhan sistem komunikasi. Didorong oleh permintaan yang kukuh, peletakan berskala besarSistem DWDMIa secara beransur-ansur meletihkan sumber panjang gelombangnya, dan terdapat juga kesesakan teknikal yang besar untuk meningkatkan kecekapan sistem pemultipleksan pembahagian masa (TDM) dengan memampatkan denyutan optik. Dengan latar belakang ini, sistem koheren yang seolah-olah terlupa telah menarik perhatian sekali lagi.
Teori dan eksperimen komunikasi optik yang koheren bermula pada tahun 1980-an. Sistem komunikasi optik yang koheren diiktiraf sebagai mempunyai kelebihan kepekaan yang tinggi. Negara-negara telah melakukan banyak penyelidikan mengenai penghantaran optik yang koheren: disebabkan oleh pembangunan teknologi EDFA dan WDM, penyelidikan mengenai komunikasi optik yang koheren pernah berkembang dengan perlahan. Namun begitu, dengan peredaran masa, banyak masalah yang menyebabkan ia kembali menarik perhatian ramai. Dari segi komunikasi digital, bagaimana untuk mengembangkan kapasiti penguat jalur C, mengatasi kemerosotan kesan penyebaran gentian, dan meningkatkan kapasiti dan julat penghantaran ruang bebas telah menjadi kemajuan besar yang dibuat oleh penyelidik dalam peranti optik, seperti laser. Kuasa output, lebar talian, kestabilan dan hingar, serta lebar jalur pengesan foto, pengendalian kuasa, dan nisbah penolakan mod biasa semuanya telah dipertingkatkan dengan baik, begitu juga dengan prestasi elektronik gelombang mikro. Kemajuan ini memungkinkan untuk mengkomersialkan sistem komunikasi optik yang koheren.
Di bawah peluang sejarah baharu, Beberapa syarikat berazam untuk terus maju. Dalam bidang penyelidikan komunikasi optik koheren, ia telah membangunkan modul optik koheren LambdaCFP-DCO100G tunggal secara bebas, yang menggunakan teknologi modulasi DP-D/QPSK untuk memenuhi antara muka 100GE standard C-band ITU-T boleh laras (50/100GHz) penuh. (OUT4 boleh disesuaikan) mematuhi protokol CFP-MSA, yang memudahkan pengguna mengakses peralatan sedia ada secara langsung: penyelidikan dan pembangunan tersuai untuk interkoneksi pusat data (DCI), aplikasi rangkaian kawasan metropolitan, jarak penghantaran (~100Km), Sokongan P2P dan DWDM penularan. Teknologi fotonik silikon digunakan untuk menyepadukan penyelesaian yang dioptimumkan untuk memenuhi aplikasi berkuasa rendah (~22W) dan menjamin prestasi sepenuhnya, dan boleh menyediakan penyelesaian sistem yang boleh disesuaikan mengikut senario aplikasi.
Modul optik koheren 100G tergolong dalam bidang penyelidikan teknikal100GDWDMpenghantaran jarak jauh. Ia digunakan terutamanya untuk penghantaran optik sisi talian bagi sistem pembahagian panjang gelombang 100G. Berbanding dengan pelbagai bentuk modul optik sebelah talian yang lain, ia mempunyai prestasi OSNR, kepekaan dan toleransi penyebaran yang baik. , toleransi DGD, jadi ia telah menjadi pilihan biasa dalam industri. Teknologi utamanya terutamanya termasuk teknologi modulasi DP-QPSK, teknologi pengesanan koheren dan teknologi pemprosesan DSP, dsb. Kelebihan dan keburukan prestasi sistem terutamanya ditunjukkan dalam CD, toleransi PMD, ONSR dan kesan tak linear.















































