研究目的
采用光学双二进制调制技术,在微环谐振器系统中传输由双波长生成的两个波长(光信号)。
研究成果
光学双二进制调制技术适用于对微环谐振器产生的光信号进行调制与传输,能够实现高Q值、低误码率的高质量信号传输。系统优化显著提升了性能,在1545纳米波长处获得最高达39.282的光信号品质因数。
研究不足
光信号沿光纤传播时功率会衰减,因此需要通过设计优化或采用不同调制技术来进行损耗补偿。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用光学双二进制调制技术对微环谐振器系统生成的双波长光信号进行调制。该系统包含两个半径和耦合系数相同的微环谐振器,其材料模型为以砷化镓为核心、砷化镓-铝砷化镓为包层的复合结构。
2:样本选择与数据来源:
输入源为功率1瓦的高斯激光束,光信号被解复用为两个中心波长分别为1540纳米和1545纳米的独立光信号。
3:实验设备与材料清单:
系统包含铌酸锂(LiNbO3)马赫-曾德尔调制器(MZM)、光纤、掺铒光纤放大器(EDFA)、色散补偿光纤(DCF)以及PIN光电探测器。
4:实验流程与操作步骤:
通过MZM使用双二进制信号对光信号进行调制,并在光纤通信系统中传输。通过调节多组参数优化系统性能以提升品质因数。
5:数据分析方法:
通过分析传输信号的品質因数和误码率(BER)来评估系统性能。
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获取完整内容-
Lithium Niobate (LiNbO3) Mach Zehnder modulator
MZM
Modulating the optical signals generated by the microring resonator
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Erbium doped fiber amplifier
EDFA
Reshaping the pulse propagation along the optical link
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Dispersion compensating fiber
DCF
Canceling out the created dispersion from the optical fibers
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PIN photo detector
Detecting the modulated data
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