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2025-01-06 07:50 |
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。 vQ"s 1?|6odc 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。 O[)]dD&' lt6;*z[ 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。 kQVDC,d `uh@iD'KI
图1.光路布局
iN_D8dI 要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 XcMJD(! 9xn23*Fo
图2.全局参数设置 3g[j%`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。 JhCkkw 图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: &3Z.
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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。: pP* ~ =? e j%;%`C-
图4.脉冲形状和频谱 ] 5v4^mk 2l@"p!ar= 图5显示了多路复用器参数和通道。 ZQ~myqx,+L 0sDwTb"
a)主要参数 vA"niO ^2^|AXNES
b)通道 图5.WDM复用器设置 RO{@RhnV 图6显示了多路复用后信号的形状。 /J.\p/%\ :e]9T3Q
图6.WDM复用后的波形 Y/,$Y]%g 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。 ,.jHV 3z)"U
图7.SOA物理参数 :X1cA3c! 图8显示了放大信号。 /3Nb ;DD>k bd
图8.SOA放大信号 .L7Yf+yFg 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。 Ji6`-~ k E8-fW\!F
图9.1550信道信号形状和频谱 px|>v8 图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 *el(+ib% 8b 8\
图10.1540信道信号形状和频谱 9G#8%[W 可以清楚地看到信号的反转。 #_?TIY:h [.;%\>Qk< 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。 cRh\USS
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