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2025-05-20 08:00 |
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。 =g$>]AE W=!di3IA 波长为λ1的光信号与需要转换为波长为λ2的连续光信号同时输入SOA,SOA对λ1光功率存在增益饱和特性,结果使得输入光信号所携带信息转换到λ2上,通过滤波器取出λ2光信号,即可实现从λ1到λ2的全光波长转换。输入信号和CW信号可以被双向或反向地发射到SOA中。这里考虑了一种传播方案。 qnTW?c9Z5 ]"VxEpqhM 为了实现这一想法,强度调制的输入信号和CW信号被多路复用,然后被发射到SOA中,如图1所示。 ac#I$V- U$wD'v3pw
图1.光路布局 0yBiio 要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 ;Zw? tU P] qL&_
图2.全局参数设置 \EQCR[7qu7 强度调制的输入信号和CW信号具有1550和1540nm的载波波长和0.316mW和0.158mW的功率(没有线宽、初始相位和极化)。在WDM复用器2×1的帮助下对信号进行复用,输入SOA中。 05Y4=7,! 图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: lD@`xq.M; L IRdWGQ4
图3.高斯脉冲生成器参数设置 图4显示了强度调制信号的形状和频谱。: ) 0|X];sD O
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图4.脉冲形状和频谱 Ae_:Kc6 n>?eTlO3 图5显示了多路复用器参数和通道。 4-~S"T8<u [^eQGv[S
a)主要参数 G^qt@,n$; 4ZrRgx2MD
b)通道 图5.WDM复用器设置 T<K/bzB3z 图6显示了多路复用后信号的形状。 th`pf >A ?,[p`<
图6.WDM复用后的波形 G?5Vj_n 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。 y5`$Aa4~ lkaWwjv_D
图7.SOA物理参数 o' Kl+gw4 图8显示了放大信号。 G)3Q|Vc ]@hN&W(+ x
图8.SOA放大信号 ID8u&: 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。 8>a%L?BY R 9b0D>Lxt
图9.1550信道信号形状和频谱 *8I &|)x 图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 2dJP|T9H VrnZrQj<
图10.1540信道信号形状和频谱 9y{R_ 可以清楚地看到信号的反转。 n+SHkrW ND\M
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