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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。 a'>n'Y~E 3_{rXtT)' 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。 "412w^5[T }%y5<n*v\ 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。 x69RQ+Vw 图1.光路布局 85A7YraL a:1$i dj 要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 lXVh`+X/l
图2.全局参数设置 tq*6]q8c> 9R[PpE'' 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。 6y{CM/DC 图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: ? Z2`f6;W4 图3.高斯脉冲生成器参数设置 lpbcpB 图4显示了强度调制信号的形状和频谱。: $B]_^ 图4.脉冲形状和频谱 <?Z]h]C^o 8>I4e5Ym ^i@0P}K< 图5显示了多路复用器参数和通道。 7eFFKl a)主要参数 %w/vKB"nO $L'[_J b)通道 图5.WDM复用器设置 fzN?X= !bn=b>+ 图6显示了多路复用后信号的形状。 A":cS }Ui 图6.WDM复用后的波形 emT/H95|, Zb<D%9 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。 h5v=h>c 图7.SOA物理参数 "_+8z_ *3fhVl=8^* 图8显示了放大信号。 {!1RlW 图8.SOA放大信号 tU.~7f#+A z)u\(W*\iA 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。 xd+aO=)Td 图9.1550信道信号形状和频谱 "z*?#&?, IGA4"\s 图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 ( De>k8 图10.1540信道信号形状和频谱 /.t1Ow Y/L*0M.< 可以清楚地看到信号的反转。 \[AJWyP M>{*PHze0 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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