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2025-04-01 07:59 |
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。 }u38:(^`ai VuP#b'g=|] 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。 !tm|A`<g#< *_}IeNc 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。 EXv\FUzo {^2({A#&
图1.光路布局 $@lq}FQ% 要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 v GulM<YY \5j22L9S
图2.全局参数设置 pQ 4
%]Api 强度调制的输入信号和CW信号具有1550和1540nm的载波波长和0.316mW和0.158mW的功率(没有线宽、初始相位和极化)。在WDM复用器2×1的帮助下对信号进行复用,输入SOA中。 6:8EZ'y 图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: =k[(rvU3 weTK#O0@v
图3.高斯脉冲生成器参数设置 图4显示了强度调制信号的形状和频谱。: <VauJB*R 9`hpa-m@
图4.脉冲形状和频谱 rPrEEWS0) i2`.#YJ&v 图5显示了多路复用器参数和通道。 6i*p
+S?U" x`/m>~_
a)主要参数 s8/ozaeo 4n`[S N
b)通道 图5.WDM复用器设置 7%~VOB 图6显示了多路复用后信号的形状。 n0
fF,?gm [rD+8,zVm
图6.WDM复用后的波形 }V93~> 图7显示了SOA物理参数。这些放大器参数给出了不饱和单通道增益G0=30dB。 jn5=N[hd z22|Kv;w
图7.SOA物理参数 q70YNk} 图8显示了放大信号。 \&l*e #b<lt'gC
图8.SOA放大信号 'Sb6
w+ 经过多路分解器的放大信号,其特性类似于多路复用器。图9显示了多路分解器后λ=1550 nm处的信号形状和频谱。 CU}
q&6h 6+{ nw}e8
图9.1550信道信号形状和频谱 hx2!YNx ! 图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 3P<Zzt%e T 7csl1|U
图10.1540信道信号形状和频谱 J$e Z Lj 可以清楚地看到信号的反转。 &
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