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2025-04-02 08:10 |
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。 q=lAb\i 5?Wto4j 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。 $u/E\l [7YPl9 为了实现这一想法,强度调制的输入信号和CW信号被多路复用,然后被发射到SOA中,如图1所示。 %N#%|2B V:G>G'Eh0
图1.光路布局 t
R6
+G 要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 XerbUkZ lb:/EUd5
图2.全局参数设置 (@#M!' 强度调制的输入信号和CW信号具有1550和1540nm的载波波长和0.316mW和0.158mW的功率(没有线宽、初始相位和极化)。在WDM复用器2×1的帮助下对信号进行复用,输入SOA中。
RDtU43 图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: =rR~ ` 8 B**8yg.
图3.高斯脉冲生成器参数设置 图4显示了强度调制信号的形状和频谱。: Sc7U|s oc^Br~ Th
图4.脉冲形状和频谱 @2*]"/)*0 =LTmr1? 图5显示了多路复用器参数和通道。 A?G^\I~v FaBqj1O1
a)主要参数 W14Vm(`N #Eb5: ;
b)通道 图5.WDM复用器设置 . <tq61 图6显示了多路复用后信号的形状。 kapC%/6" @JW@-9/
图6.WDM复用后的波形 fQP {|+4 图7显示了SOA物理参数。这些放大器参数给出了不饱和单通道增益G0=30dB。 B&N/$=5m Z;h<6[(
图7.SOA物理参数 s{w[b\rA 图8显示了放大信号。 {vo +gRYYv Ssk}e=]
图8.SOA放大信号 sN("+ sZ.n 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。 {Ha8]y +78CvjG
图9.1550信道信号形状和频谱 \a+(=s(; 图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 a
{ab*tM .Q)|vq^
图10.1540信道信号形状和频谱 |+$%kJR= 可以清楚地看到信号的反转。 DD44"w_9
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