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2024-01-02 08:05 |
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。 ^Jc0c)* [eP]8G\
W 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。 Zs|sPatV< u.Yb#? 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。 1AV1W_" /iuNdh
[attachment=124417] 图1.光路布局
bK1`a{ 要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 @}!$NI8 8HA=O?Cg
[attachment=124418] 图2.全局参数设置 p&l:937 强度调制的输入信号和CW信号具有1550和1540nm的载波波长和0.316mW和0.158mW的功率(没有线宽、初始相位和极化)。在WDM复用器2×1的帮助下对信号进行复用,输入SOA中。 cGp 6yf 图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: B8Zd#.6] BVp.A]
[attachment=124419] 图3.高斯脉冲生成器参数设置 图4显示了强度调制信号的形状和频谱。: ;<<IXXKU Li^!OHro.
[attachment=124420] 图4.脉冲形状和频谱 *{s[$}uQ 6l7a9IJ 图5显示了多路复用器参数和通道。 <F
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[attachment=124421] a)主要参数 Hv*O9!cC >G~;2K[
[attachment=124422] b)通道 图5.WDM复用器设置 W)hby`k 图6显示了多路复用后信号的形状。 bC-x`a@ C8q-gP[
[attachment=124423] 图6.WDM复用后的波形 dS=,. } 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。 xyz86r ^u CnYX\^Ow
[attachment=124424] 图7.SOA物理参数 M0
8Y 图8显示了放大信号。 c?",kzo I
GtH<0Du
[attachment=124425] 图8.SOA放大信号 b7j#a# 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。 =oDrN7`,B y<(.,Nb8
[attachment=124426] 图9.1550信道信号形状和频谱
e90z(EF?0 图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 \ y",Qq? _Z2)e*(
[attachment=124427] 图10.1540信道信号形状和频谱 P'~3WL4MKs 可以清楚地看到信号的反转。 7HFO-r118 X5[sw;rk 本案例演示了行波SOA作为使用交叉增益饱和效应的波长转换器的应用。
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