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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。 n+:m_2T ~k"eEV
p 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。 1
yxZ xop-f#U* 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。 JsHxQ0Tw {-:4O\/
图1.光路布局 " {,\]l&o 要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 OYQXi
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图2.全局参数设置 00$ @0 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。 ..v@Q% 图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: 8T!fGzHx 1 P(&GYc
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。: ,'/HcF?yf 60.[t9pk6
图4.脉冲形状和频谱 3Qm
t]q Wo<PmSt9i 图5显示了多路复用器参数和通道。 O?+tY
y? )Gu0i7iN
a)主要参数 Rh05W_?Js %Q>~7P
b)通道 图5.WDM复用器设置 `[g#Mxw 图6显示了多路复用后信号的形状。 %B*<BgJ;4F ZQgxrZx3
图6.WDM复用后的波形 QSl:=Q' 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。 (mOqv9pn rH
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图7.SOA物理参数 UpE1PLZlB 图8显示了放大信号。 u(TgWp5WF cP$wI;P
图8.SOA放大信号 +S:u[x 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。 ~(*co[_ 6KZ8 .m}:
图9.1550信道信号形状和频谱 rTm>8et 图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 CrQA :_Z(7 tDuUAI54
图10.1540信道信号形状和频谱 c)n0D= 可以清楚地看到信号的反转。 CIxVR X=*Yzz}
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