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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。 6U,fz#<,} >Jm"2U}lZW 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。 hN(L@0) >]}yXg=QK+ 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。 MFg'YA2/ `<j_[(5yb
图1.光路布局 F*
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Y 要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 [.q(h/b -{9Gagy2&
图2.全局参数设置 2[dIOb4b
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。 [BBpQN.^q6 图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: dALK0U yty`2$O
图3.高斯脉冲生成器参数设置 图4显示了强度调制信号的形状和频谱。: daOS8_py 98*x 'Wp
图4.脉冲形状和频谱 E' %lxr 7aQcP 图5显示了多路复用器参数和通道。 u fw cF* kb|eQtH
a)主要参数 n=`w9qajd {rPk3
b)通道 图5.WDM复用器设置 fQQ|gwVki 图6显示了多路复用后信号的形状。 p,n\__ 3$"/>g/
图6.WDM复用后的波形
q{X T 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。 7<yp"5><) 8Z:Ezg3^
图7.SOA物理参数 (5;D7zdA 图8显示了放大信号。 :pd&dg!5
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图8.SOA放大信号 >QI~`MiI 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。 )!C7bTv 4 g 2'x#%ET
图9.1550信道信号形状和频谱 {Bvm'lq` 图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 +{6`F1MO Zu=kT}aGg
图10.1540信道信号形状和频谱 797X71> 可以清楚地看到信号的反转。 p^8JLC ?`A9(#ySM
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