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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。 L%I8no-Q \0z<@)r+AJ 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。 jWh}cM= lfte 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。 e# KP3Lp q[%SF=~<k{
图1.光路布局 s^GE>rf 要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 K b
z|h,< y@\J7 h:
图2.全局参数设置 t8t+wi! 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。 FyA0" 图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: d?4-"9Y n hGh5,
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。: +EM^ dA$qzQ
图4.脉冲形状和频谱 Hw~?%g:<S >{k0N@_ 图5显示了多路复用器参数和通道。 wE#z)2?`\ S3?U-R^`
a)主要参数 qfyuq] #80M+m
b)通道 图5.WDM复用器设置 %Q|Hvjk=E 图6显示了多路复用后信号的形状。 !k8j8v& bw OG|\
图6.WDM复用后的波形 P
yN{ 图7显示了SOA物理参数。这些放大器参数给出了不饱和单通道增益G0=30dB。 6G<gA>V L+NrU+:=C
图7.SOA物理参数 BS+=*3J 图8显示了放大信号。 rY]QTS">o wQN/MYF[
图8.SOA放大信号 h3P ^W(=& 经过多路分解器的放大信号,其特性类似于多路复用器。图9显示了多路分解器后λ=1550 nm处的信号形状和频谱。 O
718s\# `h$^=84
图9.1550信道信号形状和频谱 NSQ#\:3:S 图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 ![{0Yw
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图10.1540信道信号形状和频谱 EGK7)O'W 可以清楚地看到信号的反转。 zC_@wMWB YUQKy2 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。 Ll0"<G2t
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