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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。 =JN{j2xY )&93YrHgC 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。 D|IS@gWa
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6dqFnz 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。 Xx ou1l! `pfRY!
图1.光路布局 &o'$uLF~Y 要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 e;9x%kNs! 1Hs'YzvY
图2.全局参数设置 "&@{f:+ 强度调制的输入信号和CW信号具有1550和1540nm的载波波长和0.316mW和0.158mW的功率(没有线宽、初始相位和极化)。在WDM复用器2×1的帮助下对信号进行复用,输入SOA中。 j5rMY=|F 图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: gB]jLe ?vQ:z{BO
图3.高斯脉冲生成器参数设置 图4显示了强度调制信号的形状和频谱。: 'Ej+Jczzpp ;3+_aoY
图4.脉冲形状和频谱 0N_u6*@ 5 TLE%#G@+ 图5显示了多路复用器参数和通道。 a7jE*%f9 3e)$ <e
a)主要参数 x@tI X~Hm.qIR
b)通道 图5.WDM复用器设置 >S]"-0tGD= 图6显示了多路复用后信号的形状。 3 5/ s\ 8LUl@!4b
图6.WDM复用后的波形 z&CBjlh 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。 I?_WV_T& PCnu?e3F
图7.SOA物理参数 +NVXFjPC 图8显示了放大信号。 H{1'- wB JthU'"K
图8.SOA放大信号 ,@\z{}~v 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。 C=JS]2W2 DSlO.)dHu
图9.1550信道信号形状和频谱 5-UrHbpCZ# 图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 D/+l$aBz 3ej[
图10.1540信道信号形状和频谱 A[m<xtm5K 可以清楚地看到信号的反转。 s01=C3 sW76RKX8 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。 oj@=Cq':-
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