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2026-02-25 07:51 |
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。 i>9/vwe C^@.GA 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/i` gc:qqJi)X 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。
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图1.光路布局 .wrNRU7s 要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 OQ$77]XtvL rSIb1zJ
图2.全局参数设置 {d\erG( 强度调制的输入信号和CW信号具有1550和1540nm的载波波长和0.316mW和0.158mW的功率(没有线宽、初始相位和极化)。在WDM复用器2×1的帮助下对信号进行复用,输入SOA中。 v^aARIg 图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: G4Zs(:a qy`95^
图3.高斯脉冲生成器参数设置 图4显示了强度调制信号的形状和频谱。: `0rEV_$ |H.(?!nTb
图4.脉冲形状和频谱 ^;3z9}9 Gd)@PWK 图5显示了多路复用器参数和通道。 wSp1ChS k k;p:P ?s5Y
a)主要参数 >Au]S` (Al.hEs'
b)通道 图5.WDM复用器设置 :\Z;FA@g(g 图6显示了多路复用后信号的形状。
h:[PO6GdX VT1W#@`e-
图6.WDM复用后的波形 Eb`U^*A 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。 k/vE| Z8$@}|jN
图7.SOA物理参数 29g("(}TK 图8显示了放大信号。 p+ymtPF J{=by]-rD,
图8.SOA放大信号 vrsO]ctI 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。 t_&FK A XljiK8q;%
图9.1550信道信号形状和频谱 8jxgSB", 图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 \xk`o5/{ 6uQfe?aD
图10.1540信道信号形状和频谱 rMqWXGl`( 可以清楚地看到信号的反转。 {A4"KX(U
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