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infotek 2024-12-02 07:44

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。 _;"il%l=1  
8\^R~K`sY  
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。 H_7/%noS5  
yxPazz  
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。 KYm0@O>;  
图1.光路布局
2DA]i5  
t 9lPb_70  
要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 U gat1Pz  
图2.全局参数设置 \  #F  
hgG9m[?K  
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。 ic:zsuEm  
图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: ,)cM3nu  
图3.高斯脉冲生成器参数设置
#~]zhHI  
图4显示了强度调制信号的形状和频谱。: 4> K42m  
  
图4.脉冲形状和频谱
!)f\%lb  
`7E;VL^Y1  
, >a&"V^k  
图5显示了多路复用器参数和通道。 "Fr.fhh'~  
a)主要参数 iQ67l\{R  
bIDj[-CDG  
b)通道
图5.WDM复用器设置
NWESP U):w  
J3V= 46Yc  
图6显示了多路复用后信号的形状。 ;nfdGB  
图6.WDM复用后的波形
XSB"{H>&  
n` _{9R  
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。 5Pc;5 o0C  
图7.SOA物理参数
mthA4sz  
g{)dP!}  
图8显示了放大信号。 ?FZ HrA  
图8.SOA放大信号
K!%+0)A  
gx/,)> E.  
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。 QE+g j8  
  
图9.1550信道信号形状和频谱
`,(4]tlL  
bSlF=jT[S  
图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 +.PxzL3?  
  
图10.1540信道信号形状和频谱
d'gfQlDny  
HVCe;eI  
可以清楚地看到信号的反转。 h+H%?:FX  
.NC!7+1m  
本案例演示了行波SOA作为使用交叉增益饱和效应的波长转换器的应用。
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