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2025-01-06 07:50 |
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。 $S*4r&8ZD u]^N&2UW 波长为λ1的光信号与需要转换为波长为λ2的连续光信号同时输入SOA,SOA对λ1光功率存在增益饱和特性,结果使得输入光信号所携带信息转换到λ2上,通过滤波器取出λ2光信号,即可实现从λ1到λ2的全光波长转换。输入信号和CW信号可以被双向或反向地发射到SOA中。这里考虑了一种传播方案。 UnDgu4#R`A %m5Q"4O 为了实现这一想法,强度调制的输入信号和CW信号被多路复用,然后被发射到SOA中,如图1所示。 =!Vf 0rk]/--FGJ
图1.光路布局 +YOKA* 要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 j;yf8Nf >4m'tZ8
图2.全局参数设置 gsar[gZ 强度调制的输入信号和CW信号具有1550和1540nm的载波波长和0.316mW和0.158mW的功率(没有线宽、初始相位和极化)。在WDM复用器2×1的帮助下对信号进行复用,输入SOA中。 ;wiao(t>4N 图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: j83? m E9j+o y
图3.高斯脉冲生成器参数设置 图4显示了强度调制信号的形状和频谱。: Yw3oJf& Z!d7&T}
图4.脉冲形状和频谱 U8#xgz@ 6[qA`x# 图5显示了多路复用器参数和通道。 DVZdClAL )/ Ud^wi
a)主要参数 QZAB=rR 8rZ!ia!
b)通道 图5.WDM复用器设置 yZ]:y-1 图6显示了多路复用后信号的形状。 f8 /'%$N NE8 jC7
图6.WDM复用后的波形 ?rVy2! 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。 L(S'6z~_9 gbOpj3
图7.SOA物理参数 A$0H
.F> 图8显示了放大信号。 <F7kh[L_x vD/NgRBww
图8.SOA放大信号 W+wA_s2&D 经过多路分解器的放大信号,其特性类似于多路复用器。图9显示了多路分解器后λ=1550 nm处的信号形状和频谱。 e<7.y#L ,&PE6hn
图9.1550信道信号形状和频谱 @53k8 图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 G2 ]H6G$M 4!Z5og1kn
图10.1540信道信号形状和频谱 8bK|:B#6, 可以清楚地看到信号的反转。 C`=p+2I] Tm^89I]L 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。 Ng><n}
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