切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 360阅读
    • 0回复

    [技术]OptiSystem应用:SOA波长变换器(XGM) [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线infotek
     
    发帖
    6613
    光币
    27214
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2025-04-02
    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。 ^L[Z+7|  
    u&g} !Smc8  
    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。 BY 1~\M  
    'N}Wo}1r  
    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。 kQ:2@SOm  
    D_8hn3FH  
    图1.光路布局
    R `'@$"  
    要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 Y /w vn8~C  
    gG $o8c-  
    图2.全局参数设置 '-*r&:  
    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。 :bh[6 F  
    图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: 6 HEl1FK{@  
    ^yb_aCw  
    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。: N* z<VZ  
    A8A+ImwO"  
      
    图4.脉冲形状和频谱
    0xjV*0?s  
    w}E?FEe.  
    图5显示了多路复用器参数和通道。 [Z[)hUXE?  
    k20H|@g2  
    a)主要参数 sG}9l1  
    UjfB+=7I{L  
    b)通道
    图5.WDM复用器设置
    x^;n fqn|  
    图6显示了多路复用后信号的形状。 o3`Z@-.G  
    N1SRnJu<f  
    图6.WDM复用后的波形
    Oc8+an1m  
    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。 ;3-ssF}k*  
    0(..]\p^d  
    图7.SOA物理参数
    jrW7AT)\  
    图8显示了放大信号。 <Q8bn?Z  
    bb<Vh2b>R  
    图8.SOA放大信号
    F )tNA?p)  
    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。 |g9^]bT  
       (z.Vwl5  
    图9.1550信道信号形状和频谱
    .)o5o7H  
    图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 Eod2vr =Q  
       !K@y B)9  
    图10.1540信道信号形状和频谱
    X31kHK5F_  
    可以清楚地看到信号的反转。 >B9rr0d0  
     
    分享到