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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。 bUp
,vc* @#%rTKD9F 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。 kGZ_/"iuO Gv,0{DVX< 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。 vZns,K#4H\ F"-w
图1.光路布局 {m/\AG)1I 要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 K"sfN~@rT[ 3T3p[q4
图2.全局参数设置 6_wf $(im 强度调制的输入信号和CW信号具有1550和1540nm的载波波长和0.316mW和0.158mW的功率(没有线宽、初始相位和极化)。在WDM复用器2×1的帮助下对信号进行复用,输入SOA中。 T$'GFA 图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: C||A[JOS @: ~O
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。: EMe6Z!k a9q68
图4.脉冲形状和频谱 xwj%X%2 :fr 2K 图5显示了多路复用器参数和通道。 `1NxS35u Hiz e
m!
a)主要参数 %&yD^q_ ~{[~ =~\u
b)通道 图5.WDM复用器设置 Qj? G KO 图6显示了多路复用后信号的形状。 r'p;Nj. WRJ+l_81
图6.WDM复用后的波形 :ji_dQ8k 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。 gno V>ON0 %3i/PIN
图7.SOA物理参数 _gY
so]S^B 图8显示了放大信号。 h@72eav3+ ! G%LYHx
图8.SOA放大信号 'r%`(Z{~ 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。 PiZt?r?5w| R.R(|!w>
图9.1550信道信号形状和频谱 #(jozl_8 图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 < | |