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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。 pZyb !a.3OpQ 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。 ~vO'p mMel,iK= 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。 cpP.7ZR
B)_!F`9
图1.光路布局 l=Vowx.$2f 要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 `HE>%=]b B7NmET4
图2.全局参数设置 FcuEeca 强度调制的输入信号和CW信号具有1550和1540nm的载波波长和0.316mW和0.158mW的功率(没有线宽、初始相位和极化)。在WDM复用器2×1的帮助下对信号进行复用,输入SOA中。 ,e}mR>i=e 图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: ]9bh+ I8E\'`:<
图3.高斯脉冲生成器参数设置 图4显示了强度调制信号的形状和频谱。: s^{{@O. 8A`p
图4.脉冲形状和频谱 @h ,h=X \9&YV;Ct 图5显示了多路复用器参数和通道。 ,Y78Q Enq6K1@%G
a)主要参数 FCS5@l,'< 'lQ
b)通道 图5.WDM复用器设置 ?yK%]1O 图6显示了多路复用后信号的形状。 @g@fL % [wXwKr
图6.WDM复用后的波形 F[Guy7?O 图7显示了SOA物理参数。这些放大器参数给出了不饱和单通道增益G0=30dB。 7]<F>97 Z<$E.##
图7.SOA物理参数 '@3a,pl 图8显示了放大信号。 Q6s5#7h'"
E@\d<c.
图8.SOA放大信号 vTe$77n 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。 Mp DdJ, WF3DGqs_]
图9.1550信道信号形状和频谱 |wyJh"4!
图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 UH1S_:6 /ej/&x15
图10.1540信道信号形状和频谱 YU ]G5\UU 可以清楚地看到信号的反转。 I8pv:>EhC 3.K{T
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