研究目的
研究输入功率变化、光增益、信道数量及信道间隔对DWDM系统中四波混频(FWM)和Q因子的影响及其在FTTH系统中的实现。
研究成果
仿真结果表明:降低输入功率会减小Q因子但略微降低四波混频效应;增大光增益会略微提高Q因子但同时增强四波混频效应;减少信道数量能提高Q因子并降低四波混频效应;增大信道间隔会略微降低Q因子但减少四波混频效应。采用优化参数设计的高效密集波分复用系统成功应用于光纤到户系统,显示出四波混频效应的降低。
研究不足
该研究仅限于使用OptiSystem软件的仿真结果,实际实施中可能会出现仿真中未考虑到的额外挑战。
1:实验设计与方法选择:
使用OptiSystem软件模拟DWDM系统,通过改变输入功率、光增益、信道数量和信道间隔等参数分析四波混频(FWM)和Q因子。调制采用NRZ线路编码技术。
2:样本选择与数据来源:
仿真使用伪随机比特序列(PRBS)表示传输数据,载波为193.1 THz连续波(CW)激光器。
3:1 THz连续波(CW)激光器。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:包括马赫-曾德尔调制器、单模光纤(SMF)、色散补偿光纤(DCF)、掺铒光纤放大器(EDFA)以及接收端配备低通滤波器的PIN光电二极管。
4:实验流程与操作步骤:
发射模块产生信号后,通过由SMF和DCF组成的光路(含EDFA放大器补偿损耗)传输。接收??槭褂梦舐肼史治鲆瞧拦佬藕?。
5:数据分析方法:
通过观察眼图和光谱确定Q因子及四波混频效应。
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OptiSystem
Optiwave
Simulation software for designing and analyzing optical communication systems.
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Mach-Zehnder Modulator
Used for modulating the optical signal with the PRBS data.
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EDFA Amplifier
Used to amplify the optical signal in the optical domain without opto-electric conversion.
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PIN Photo-diode
Used in the receiver block to convert the optical signal back to an electrical signal.
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