Fig. 2. XPM frequency response in the system with single span (I 14
km) nonzero dispersion shifted fiber. Stars: 0.8 nm channel spacing
(A,,,, = 1559 nm and Al,L,,n,, = 1559.8 nm), open circles: 1.6 nm
channel spacing (A,,,.(J,.+ = 1559 nm and Al,,l,,,l, = 15G0.G nm). Continuous
lines are corresponding theoretical results.
The channel spacings used to obtain this figure were 0.8 nm
(Aj = 1559 nm, XI, = 1559.8 nm) and 1.6 nm (A, = 1559 nm,
Ak: = 1560.6 nm). Corresponding theoretical results obtained
from (1 1) are also plotted in the same figure. In order to have
the best fit to the measured results, parameters used in the
calculation were chosen to be A0 = 1520.2 nm, SO = 0.075
ps/km/nm*, n2 = 2.35.10-20 m2/W, A,B = 5.5.10-11 m2 and
a = 0.25 dB/km. These values agree with nominal parameter
values of the NZDSF used in the experiment. Both the probe
and the pump signal input optical powers were I 1.5 dBm, and
the pump channel modulation frequency was swept from 50
MHz to 10 GHz. In order to avoid significant higher order harmonics
generated from the LiNb03 Mach-Zehnder intensity
modulator, the modulation index is chosen to be approximately
50%. High-pass characteristics are clearly demonstrated in
both curves in Fig. 2. This is qualitatively different from the
frequency dependence of phase-modulation obtained in [4].
In that analysis, the conversion from phase-modulation to
รูป 2 ตอบสนองความถี่ XPM ในระบบที่มีระยะเดียว (I 14กม.กระจายค่าเลื่อนไฟเบอร์ ดาว: 0.8 นาโนเมตรช่องห่าง(A,,, = 1559 nm และอัล L, n, = 1559.8 nm), เปิดวง: 1.6 nmช่องระยะห่าง (A,,, . ( J, . + = 1559 nm และอัล,, l,,, l = 15 กรัม 0 G nm) อย่างต่อเนื่องบรรทัดสอดคล้องผลทฤษฎีระยะปลูกของช่องที่ใช้สำหรับการขอรูปนี้ได้ 0.8 nm(Aj = 1559 nm, XI, = 1559.8 nm) และ 1.6 nm (A, = 1559 nmAk: 1560.6 = nm) ผลทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่ได้รับจาก (1 1) จะยังพล็อตในรูปเดียว เพื่อให้มีเหมาะสมที่สุดเพื่อผลการวัด พารามิเตอร์ที่ใช้ในการเลือกการคำนวณที่จะ A0 = 1520.2 nm ดังนั้น = 0.075ps/km/nm * n2 = 2.35.10-20 m2/W, A, B = 5.5.10-11 m2 และมี = 0.25 dB/km ค่าเหล่านี้ตรงกับพารามิเตอร์ที่กำหนดค่าของ NZDSF ที่ใช้ในการทดลอง ทั้งสองโพรบและสัญญาณปั๊มใส่แสงอำนาจถูกผม 1.5 dBm และความถี่ปรับช่องปั๊มคือกวาดจาก 50MHz 10 GHz เพื่อหลีกเลี่ยงการสั่งสำคัญสูงฮาร์โมนิสร้างขึ้นจากความเข้ม LiNb03 Mach-Zehndermodulator เลือกปรับดัชนีจะประมาณ50% ลักษณะสูงจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในทั้งสองเส้นโค้งในรูปที่ 2 คุณภาพแตกต่างจากการพึ่งพาความถี่ของระยะปรับได้ [4]ในการวิเคราะห์นั้น การแปลงจากการปรับขั้นตอนการ
การแปล กรุณารอสักครู่..

มะเดื่อ. 2. XPM ตอบสนองความถี่ในระบบที่มีช่วงเดียว (ฉัน 14
กิโลเมตร) การกระจายภัณฑ์ขยับใย ดาว: ระยะห่าง 0.8 นาโนเมตรช่อง
(A ,,,, = 1,559 นาโนเมตรและอัล, L ,, ,, n = 1,559.8 NM), วงกลมเปิด: 1.6 นาโนเมตร
ช่องเว้นวรรค (A ,,, (J + = 1,559 นาโนเมตร.. และอัล ,, L ,,, L = 15G0.G NM). อย่างต่อเนื่อง
เส้นสอดคล้องผลทฤษฎี.
ระยะปลูกช่องใช้เพื่อให้ได้ตัวเลขนี้เป็น 0.8 นาโนเมตร
(Aj = 1559 นาโนเมตรจิน = 1,559.8 นาโนเมตร) และ 1.6 นาโนเมตร (A, = 1,559 นาโนเมตร
Ak = 1,560.6 NM). ที่สอดคล้องกับผลทฤษฎีที่ได้รับ
. จาก (1 1) มีการพล็อตยังอยู่ในร่างเดียวกันเพื่อให้มี
แบบที่ดีที่สุดเพื่อผลการวัดพารามิเตอร์ที่ใช้ใน
การคำนวณได้รับการแต่งตั้ง จะเป็น A0 = 1,520.2 นาโนเมตรดังนั้น = 0.075
PS / กม. / นาโนเมตร * N2 = 2.35.10-20 m2 / W, A, B = 5.5.10-11 m2 และ
A = 0.25 dB / กม. ค่าเหล่านี้เห็นด้วยกับ พารามิเตอร์ที่ระบุ
ค่าของ NZDSF ที่ใช้ในการทดสอบ. ทั้งการสอบสวน
และสัญญาณเครื่องสูบน้ำพลังแสงเป็นฉัน 1.5 dBm และ
ความถี่ช่องปั๊มถูกกวาดจาก 50
MHz ถึง 10 GHz. เพื่อหลีกเลี่ยงการประสานการสั่งซื้อที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ที่สร้าง จากความเข้ม LiNb03 Mach-Zehnder
modulator ดัชนีปรับที่ถูกเลือกจะอยู่ที่ประมาณ
50% ลักษณะความถี่สูงจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนใน
โค้งทั้งในรูป 2. นี่คือคุณภาพแตกต่างจาก
การพึ่งพาความถี่ของเฟสเอฟเอ็มที่ได้รับใน [4].
ในการวิเคราะห์ว่าการแปลงจากเฟสเอฟเอ็มที่จะ
การแปล กรุณารอสักครู่..
