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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。 ,pf\g[tz Nt?=0X|M 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。 ;b=7m#5 _,UYbD\[J} 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。 erTly2-SJ }NdLd!
图1.光路布局 *H=h7ESq 要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 }XpZgd$ jO*H8XO
图2.全局参数设置 J#iuF'%Ds 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。 F J?]|S.?, 图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: s*i,Ph ]; g~)z
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。: !/|B4Yv 'X/:TOk{W
图4.脉冲形状和频谱 s+G(N$0U d& v 7l 图5显示了多路复用器参数和通道。 bun_R- bS55/M w
a)主要参数 UX|3LpFX&I HAs/f#zAk6
b)通道 图5.WDM复用器设置 s`.J!^u` 图6显示了多路复用后信号的形状。 M;KeY[u {c drMP@""
图6.WDM复用后的波形 1}ifJ~)5S 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。 q1r-xsjV= +x4*T
图7.SOA物理参数 j-FMWEp 图8显示了放大信号。 AAB_Ytf aSHN*tP%y
图8.SOA放大信号 ,,)'YhG( 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。 92b}N|u A4;~+L :M
图9.1550信道信号形状和频谱 .uN(44^+x 图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 Cyg(~7] v"Ryg]^_
图10.1540信道信号形状和频谱 r(n>N0:0Ls 可以清楚地看到信号的反转。 9~K+h/ Lc-WfzT
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