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2025-04-02 08:10 |
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。 $.+_f,tU Q6 oM$qiM 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。 /nq\*)S#& REg&[e+% 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。 olv0w;s G+~f
图1.光路布局 OA7YWk<K 要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 W5*Kq^6Pd WqO4_;X6/
图2.全局参数设置 m{gw:69h 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。 mOC<a7# 图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: @?2ES@G+Ji eae `#>XP
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。: c
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图4.脉冲形状和频谱 RW`j^q,c3 +$YHdgZ. 图5显示了多路复用器参数和通道。 9oU1IT9 9,?7mgZp
a)主要参数 Q 2>o+G ^qY?x7mx1
b)通道 图5.WDM复用器设置 Y'^+ KU 图6显示了多路复用后信号的形状。 J))U YJO [.Rdq]w6
图6.WDM复用后的波形 aGAeRF 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。 )61X,z cx~XG
图7.SOA物理参数 8B`w!@hf 图8显示了放大信号。 F{G.dXZZ< %a:>3!
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图8.SOA放大信号 %Ze]6TP/>< 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。 *!.anbo@?z 1EMud,,:
图9.1550信道信号形状和频谱 dw>1Ut{"3 图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 ]7{
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图10.1540信道信号形状和频谱 `aDVN_h{6 可以清楚地看到信号的反转。 h e[2,
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