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2024-12-02 07:44 |
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。 _;"il%l=1 8\^R~K`sY 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。 H_7/%noS5 yxPazz 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。 KYm0@O>; 图1.光路布局 2DA]i5
t9lPb_70 要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 U gat1Pz 图2.全局参数设置 \
#F hgG9m[?K 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。 ic:zsuEm 图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: ,)cM3nu 图3.高斯脉冲生成器参数设置 #~]zhHI 图4显示了强度调制信号的形状和频谱。: 4>
K42m 图4.脉冲形状和频谱 !)f\%lb `7E;VL^Y1 ,>a&"V^k 图5显示了多路复用器参数和通道。 "Fr.fhh'~ a)主要参数 iQ67l\{R bIDj[-CDG b)通道 图5.WDM复用器设置 NWESP U):w J3V=
46Yc 图6显示了多路复用后信号的形状。 ; nfdGB 图6.WDM复用后的波形 XSB"{H>& n`_{9R 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。 5Pc;5
o0C 图7.SOA物理参数 mthA4sz g{)dP!} 图8显示了放大信号。 ?FZ HrA 图8.SOA放大信号 K!%+0)A gx/,)> E. 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。 QE+g
j8 图9.1550信道信号形状和频谱 `,(4]tlL bSlF=jT[S 图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 +.PxzL3? 图10.1540信道信号形状和频谱 d'gfQlDny HVCe;eI 可以清楚地看到信号的反转。 h+H%?:FX .NC!7+1m 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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