本案例的目的是演示当输入信号的
波长和
偏振发生变化时,延迟
干涉仪的响应。
|#!P!p} 图1显示了所设计的
系统布局。
Tn8GLn 图1.输出信号功率随波长变化系统布局图
cH%#qE3 O:,Fif?; CW激光器中的频率
参数处于扫描模式,频率在193.0 THz到193.2 THz之间变化。
;X3bgA'] 图2.频率扫描设置
Syj7K*,%bZ K Z)p\p<1 干涉仪中的最大功率比值IL为30 dB,延迟为0.025 ns,参考频率为193.1 THz。参数设置如下图:
uEKa
FRm 图3.延迟干涉仪设置
UN*XLHio j8ebVq 图4显示了扫描的每个频率在两个输出端口中的响应。
*b0f)y3RV 图4.输出端口1和2的输出信号功率
l6EDl0~r Hh1OD?N) 在193.1 THz处呈现0 dBm的
曲线是输出端口1处的响应。在相同的频率下,对于输出端口2,信号功率应该在-30 dBm左右。在每条曲线上最大功率峰值之间的频率间隔为40GHz(1/0.025ns)。
<+c6CM$#}V 为了能够看到参数PDF“偏振相关频移”的影响,我们
模拟了一个具有两个延迟干涉仪的系统。
K+_$
WT_ 延迟干涉仪中的一个将具有与另一个相对正交偏振的输入信号。此时,信号频率将在193.08THz到193.12THz之间变化。
f}>S"fFI 图5显示了系统布局。
图5.比较不同偏振的两个信号的系统布局
^g56:j~? )FrXD3p 模拟的每个干涉仪的偏振相关频移参数值为10GHz。
PjkJsH 输出端口1的响应如图6(a)所示,输出端口2的响应如表6(b)所示。
a) 输出端口1的信号功率
b) 输出端口2的信号功率
图6.输出端口1和2的信号功率
_:tisr{ &