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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。 e>)}_b z-{"pI 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。 E|8s2t T$>=+U 为了实现这一想法,强度调制的输入信号和CW信号被多路复用,然后被发射到SOA中,如图1所示。 kBDe*K.V #!<+:y'S?
图1.光路布局 +Qb2LR 要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 N2S!.H!Wz r*
图2.全局参数设置 U_zpLpm^ 强度调制的输入信号和CW信号具有1550和1540nm的载波波长和0.316mW和0.158mW的功率(没有线宽、初始相位和极化)。在WDM复用器2×1的帮助下对信号进行复用,输入SOA中。 *$WiJ3'(m 图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: b`;b}ug h} b^o*
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。: R!M|k%( #L+s%OJ`
图4.脉冲形状和频谱
Do{*cSd *{4{<O<4 图5显示了多路复用器参数和通道。 JOE{&^j 9g^./k\8%
a)主要参数 ={&TeMMA n(F<
b)通道 图5.WDM复用器设置 y(p:)Iv 图6显示了多路复用后信号的形状。 N;Gf,pE \gPNHL*
图6.WDM复用后的波形 ;R-
z3C 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。 @v:ILby4- {(zL"g46
图7.SOA物理参数 c9_4ohB 图8显示了放大信号。 ph|2lLZ e\bF_
N2VA
图8.SOA放大信号 0"D?.E"$r 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。 rj`.hXO ",,qFM!
图9.1550信道信号形状和频谱 X|QX1dl 图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 oqm{<g?2 V[2<ha[n>
图10.1540信道信号形状和频谱 neMe<jr 可以清楚地看到信号的反转。 =S?-=jPtg SUQ}^gn] 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。 [4(A458H
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