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2024-12-02 07:44 |
OptiSystem应用:SOA波长变换器(XGM)
本案例演示了SOA作为使用交叉增益饱和效应(XGM)的波长变换器的应用。 E_`=7i uq{beC 波长为λ1的光信号与需要转换为波长为λ2的连续光信号同时输入SOA,SOA对λ1光功率存在增益饱和特性,结果使得输入光信号所携带信息转换到λ2上,通过滤波器取出λ2光信号,即可实现从λ1到λ2的全光波长转换。输入信号和CW信号可以被双向或反向地发射到SOA中。这里考虑了一种传播方案。 uw7zWJ
n -YE^zzh 为了实现这一想法,强度调制的输入信号和CW信号被多路复用,然后被发射到SOA中,如图1所示。 c`W,~[Q<O+ 图1.光路布局 saAF+H/= -HuA
\0J 要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 /(LL3cZK 图2.全局参数设置 <QvOs@i* P* o9a 强度调制的输入信号和CW信号具有1550和1540nm的载波波长和0.316mW和0.158mW的功率(没有线宽、初始相位和极化)。在WDM复用器2×1的帮助下对信号进行复用,输入SOA中。 9B4&m|g 图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: dRDnJc3 图3.高斯脉冲生成器参数设置 =T_g}pu 图4显示了强度调制信号的形状和频谱。: 5)E @F9N 图4.脉冲形状和频谱 U~8g_* [!z,lY> +q oRP2 图5显示了多路复用器参数和通道。 7Ix973^ a)主要参数 )*[3Vq @.C2LIb b)通道 图5.WDM复用器设置 rGO8!X 3d ]?*wbxU0 图6显示了多路复用后信号的形状。 z:;CX@)* 图6.WDM复用后的波形 :%.D78& 7L??ae 图7显示了SOA物理参数。这些放大器参数给出了不饱和单通道增益G0=30dB。 c|%6e(g"L 图7.SOA物理参数 m2o0y++TjW KSvE~h[#+ 图8显示了放大信号。 <qSC#[xu 图8.SOA放大信号 HDLk>_N_s, 1qch]1
^G 经过多路分解器的放大信号,其特性类似于多路复用器。图9显示了多路分解器后λ=1550 nm处的信号形状和频谱。 YMgNzu 图9.1550信道信号形状和频谱 JO;Uus{? 9my^Y9B 图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 uc=B,3 图10.1540信道信号形状和频谱 Z7#+pPt!
$k?>DP4 可以清楚地看到信号的反转。 ,'+kBZOv . ^u,. 本案例演示了行波SOA作为使用交叉增益饱和效应的波长转换器的应用。
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