本課演示了OptiSystem如何與OptiGrating一起設(shè)計(jì)
光學(xué)系統(tǒng)中色散補(bǔ)償元件。
j0jl$^ 色散補(bǔ)償背后的物理思想如下:創(chuàng)建線性啁啾
光柵允許我們?cè)谛盘?hào)的不同頻譜分量之間創(chuàng)建時(shí)間延遲。
FR&`R 例如,在1.55μm的SMF中,群速度色散會(huì)產(chǎn)生脈沖的負(fù)啁啾,這意味著較高的頻率(傳播更快)位于脈沖的前導(dǎo)部分,而較低的頻率(傳播較慢)位于尾隨部分。由于不同
光譜成分的傳播速度不同,脈沖就會(huì)擴(kuò)散。如果我們創(chuàng)建沿光柵周期線性減小的
光纖光柵,由于高頻率比低頻率光在光柵中傳播較長時(shí)間后才發(fā)生反射,因此會(huì)出現(xiàn)低頻和高頻分量之間的時(shí)間延遲,這與SMF中產(chǎn)生的時(shí)間延遲正好相反。
/zn=AAYb 因此,在該系統(tǒng)中傳播和反射的脈沖將允許補(bǔ)償脈沖的色散展寬。
4w4B\Na>l 色散系數(shù)Dg [ps/nm.km]。對(duì)于線性啁啾光纖布拉格光柵,由以下簡單表達(dá)式給出:
*7BfK(9T 0D X_*f 其中n為平均模式指數(shù),c為光速,Δλchirp最大啁啾是光柵兩端的布拉格
波長差(注意,這個(gè)量是由OptiGrating的Grating Manager中的光柵定義選項(xiàng)卡中的總啁啾
參數(shù)給出的)。
!3v&+Jrf6 本次案例的目的是利用根據(jù)上述公式產(chǎn)生線性啁啾的光纖光柵,在OptiSystem中實(shí)現(xiàn)色散補(bǔ)償。
FMfpjuHk 項(xiàng)目布局如圖1所示。
圖1.線性啁啾光纖光柵色散補(bǔ)償項(xiàng)目布局圖
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Ucj?$= 當(dāng)比特率為40 Gb/s時(shí),在光學(xué)高斯脈沖發(fā)生器中產(chǎn)生12.5 ps的初始脈沖,并在10 km的SMF內(nèi)傳播。初始脈沖和經(jīng)過SMF脈沖的輸出如圖2和圖3所示:
d_RgKdR )k 圖2.初始脈沖
圖3.脈沖在SMF中傳輸10km后
aQkOQy @NHh-&;w 由于色散,脈沖寬度增加到約50 ps,在SMF中傳播10 km后的累積色散為160 ps/nm。
bp1AN9~ 為了補(bǔ)償累積色散,我們將使用OptiGrating設(shè)計(jì)線性啁啾光纖光柵。光纖和光柵的相應(yīng)數(shù)據(jù)如圖4和圖5所示。
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