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2025-04-01 07:59 |
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。 /Sag_[i ;jgJI~3l 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。 L&2 Zn{#` M:?
:EJ 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。 \h}a?T6 8QYM/yAM
图1.光路布局 >X"V 要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 ADQ#qA,/ *3>$f.QU
图2.全局参数设置 :UgCP ~Y 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。 R%Y#vUmBV{ 图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: 'U"ub2j $J]b+Bp
图3.高斯脉冲生成器参数设置 图4显示了强度调制信号的形状和频谱。: fq2t^c|$ zz1e)W/
图4.脉冲形状和频谱 e:&(y){n( h7h[!> 图5显示了多路复用器参数和通道。 MSw:Ay[9 7sci&!.2`
a)主要参数 17nONhh `Ko6;s#
b)通道 图5.WDM复用器设置 lrXi*u] 图6显示了多路复用后信号的形状。 C/{tvY /o f(o1J|U{
图6.WDM复用后的波形 I2$.o0=3Y 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。 ))qOsphN ]"Qm25`Qz
图7.SOA物理参数 oL2 a:\7 图8显示了放大信号。 +%hA6n DfNX@gbo
图8.SOA放大信号 UvtSNP&/2d 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。 0DFxVH_xN E4nj*Lp~+
图9.1550信道信号形状和频谱 cF7efs8u 图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 ' N@1+v= G/*0*&fW
图10.1540信道信号形状和频谱 )Bq~1M 2 可以清楚地看到信号的反转。 '<35XjW V>`xTQG
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