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    [技術(shù)]OptiSystem應(yīng)用:延遲干涉儀的特性 [復(fù)制鏈接]

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    只看樓主 倒序閱讀 樓主  發(fā)表于: 04-01
    本案例的目的是演示當(dāng)輸入信號的波長偏振發(fā)生變化時,延遲干涉儀的響應(yīng)。 I3r")}P  
    圖1顯示了所設(shè)計的系統(tǒng)布局。 ^z{Xd|{"  
    圖1.輸出信號功率隨波長變化系統(tǒng)布局圖
    C@t,oDU#  
    qN' 3{jiPL  
    CW激光器中的頻率參數(shù)處于掃描模式,頻率在193.0 THz到193.2 THz之間變化。 ni2 [K`  
    圖2.頻率掃描設(shè)置
    v@SHR0  
    Sw; kUJ  
    干涉儀中的最大功率比值IL為30 dB,延遲為0.025 ns,參考頻率為193.1 THz。參數(shù)設(shè)置如下圖: 8(y%]#n  
    圖3.延遲干涉儀設(shè)置
    v?6*n >R  
    GYb&'#F~t  
    圖4顯示了掃描的每個頻率在兩個輸出端口中的響應(yīng)。 /U!B2%vq_  
    圖4.輸出端口1和2的輸出信號功率
    "s]  
    _[(EsIqc(F  
    在193.1 THz處呈現(xiàn)0 dBm的曲線是輸出端口1處的響應(yīng)。在相同的頻率下,對于輸出端口2,信號功率應(yīng)該在-30 dBm左右。在每條曲線上最大功率峰值之間的頻率間隔為40GHz(1/0.025ns)。 : OjmaP  
    為了能夠看到參數(shù)PDF“偏振相關(guān)頻移”的影響,我們模擬了一個具有兩個延遲干涉儀的系統(tǒng)。 M=95E$6  
    延遲干涉儀中的一個將具有與另一個相對正交偏振的輸入信號。此時,信號頻率將在193.08THz到193.12THz之間變化。 z^T;d^OJc  
    圖5顯示了系統(tǒng)布局。
    圖5.比較不同偏振的兩個信號的系統(tǒng)布局
    Ja 5od  
    8tv4_Lbx  
    模擬的每個干涉儀的偏振相關(guān)頻移參數(shù)值為10GHz。 D*VO;?D  
    輸出端口1的響應(yīng)如圖6(a)所示,輸出端口2的響應(yīng)如表6(b)所示。
    a) 輸出端口1的信號功率
    b) 輸出端口2的信號功率
    圖6.輸出端口1和2的信號功率
    uqI'e_&=&5  
    u {\>iQ   
    我們可以在圖5中看到,輸入信號偏振的差異導(dǎo)致不同干涉儀的曲線發(fā)生10GHz的偏移。該偏移是干涉儀中的PDF(偏振相關(guān)頻率偏移)所決定的。 3)o>sp)Ji$  
    最后,我們使用從0°到360°改變角度的偏振旋轉(zhuǎn)器來分析輸入信號中偏振的變化,系統(tǒng)布局如圖7。 :eD-'#@$u  
    圖7.偏振分析的系統(tǒng)布局
    _w %:PnO  
    在這種情況下,我們將PDF值設(shè)為零,并設(shè)置了0.5dB的偏振損耗PDL。 3dbaCusT$  
    在圖8中,我們可以看到偏振的變化會導(dǎo)致額外的損耗,對于正交偏振的信號,其最大值為0.5dB。 )16+Pm8  
    圖8.輸出信號功率與偏振角變化曲線
     
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