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    [技术]OptiSystem应用:SOA波长变换器(XGM) [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2025-04-02
    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*$a81dAX  
    D8I)3cXa'  
    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。 I-`qo7dQ_S  
    H%:u9DlEK/  
    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。 @N0(%o&  
    H@R2mw  
    图1.光路布局
    B,dHhwO*l  
    要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 ]p.eFYDh7  
    xK8R![x  
    图2.全局参数设置 1>1ii  
    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。 _Mis-K:]{?  
    图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: [Y^1}E*  
    _U@;Z*(%vh  
    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。: 1n86Mp1.e  
    D;l)&"|r?  
      
    图4.脉冲形状和频谱
    .O+qtk!  
    +v}R-gNR  
    图5显示了多路复用器参数和通道。 k-M-=VvA  
    dqvgyyq  
    a)主要参数 |UO&18Y7-  
    }nW)+  
    b)通道
    图5.WDM复用器设置
    6$JRV  
    图6显示了多路复用后信号的形状。 /rqaUC)A  
    =>7\s}QZ  
    图6.WDM复用后的波形
    yfD)|lK  
    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。 .C2.j[>  
    +yYv"J  
    图7.SOA物理参数
    h""a#n)q}`  
    图8显示了放大信号。 7 i |_PP_  
     9g*MBe:  
    图8.SOA放大信号
    x_3Zd  
    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。 VK)K#!O8  
       oV c l (  
    图9.1550信道信号形状和频谱
    y&.[Nt '+  
    图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 Yjr6/&ML  
       sDH|k@K  
    图10.1540信道信号形状和频谱
    AjQ^ {P  
    可以清楚地看到信号的反转。 AwKxt'()^  
     
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