| infotek |
2025-01-06 07:50 |
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。 4tUt"N S>*i\OnI' 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。 NRT]dYf"z 4t/ ?b 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。 es%py~m) $""kZ
图1.光路布局 NYG!\u\Rm 要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 `r3 klL,W' > mJ`904L
图2.全局参数设置 P,WQN[(+ 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。 2DJg__(" 图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: ?vI2mra+ k2,`W2]^E
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。: Mk973'K' E?KPez
图4.脉冲形状和频谱 I2SH
j6- hm0A%Js 图5显示了多路复用器参数和通道。 U,6sR P7bb2"_9
a)主要参数 V,'_BUl+x afD {w*[8
b)通道 图5.WDM复用器设置 AcXVfk z 图6显示了多路复用后信号的形状。 shy[>\w $Zw+"AA
图6.WDM复用后的波形 XD0a :T) 图7显示了SOA物理参数。这些放大器参数给出了不饱和单通道增益G0=30dB。 f5un7,m j&a\ K}U!
图7.SOA物理参数 {[Y7h}7 图8显示了放大信号。 c|aX4 =Z WQiRbb X
图8.SOA放大信号 XE2rx2k 经过多路分解器的放大信号,其特性类似于多路复用器。图9显示了多路分解器后λ=1550 nm处的信号形状和频谱。 v#<{Y'K d8+@K&z|
图9.1550信道信号形状和频谱 xJU]py~o 图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 Vky]In= 9rT^rTV
图10.1540信道信号形状和频谱 9y5JV3 可以清楚地看到信号的反转。 !7)#aXt& c?}G;$ 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。 zb"4_L@m2
|
|