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2025-05-20 08:00 |
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。 q*36/I ;<~lzfs
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。 ;i,:F`b~ iJsa;|2/ 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。 8>(DQ"h ~p'DPg4
图1.光路布局
KJ]ejb$ 要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 ,TdL-a5 Dj$W?dC"^
图2.全局参数设置 <Ky6|&! 强度调制的输入信号和CW信号具有1550和1540nm的载波波长和0.316mW和0.158mW的功率(没有线宽、初始相位和极化)。在WDM复用器2×1的帮助下对信号进行复用,输入SOA中。 .:(N1n'>1 图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: \NN5'DBx ROfr
图3.高斯脉冲生成器参数设置 图4显示了强度调制信号的形状和频谱。: aDreN*n c~=yD:$
图4.脉冲形状和频谱 } F; Nh7? _hy<11S; 图5显示了多路复用器参数和通道。 &9*MO c{SD=wRt,y
a)主要参数 d mj T$a| ?t{ 2y1
b)通道 图5.WDM复用器设置 nRL2Z5iO- 图6显示了多路复用后信号的形状。 ti}g?\VT Jjgy;*hM
图6.WDM复用后的波形 k"V@9q;* 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。 m@W\Pic,j. j & x=?jX
图7.SOA物理参数 -Jj"JN. 图8显示了放大信号。 &\_cU?0d sIZ|N"2]A*
图8.SOA放大信号 w&E*{{otJ 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。 @jp}WwC/ =IkG;gg
图9.1550信道信号形状和频谱 ZGHh!Ds; 图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 e[8AdE 4)4E/q/5
图10.1540信道信号形状和频谱 FlPPz 可以清楚地看到信号的反转。 Q:+cLl&;hB '/@]V
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