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infotek 2025-04-02 08:10

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。 q0QB[)AP  
MXuiQ;./  
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。 5I@2UvV8  
6V c&g  
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。 U*Pi%J  
2aO.t  
图1.光路布局
MQGR-WV=5  
要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 sMAu*  
Kg;1%J>ee  
图2.全局参数设置 "4qv yVOE  
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。 VBI~U?0  
图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: $v+t ~b  
:w 4Sba3  
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。: <f`G@  
E:ocx2dp  
  
图4.脉冲形状和频谱
@I|gA  
8_F5c@7  
图5显示了多路复用器参数和通道。 RgT|^|ZA  
sYb(g'W*'  
a)主要参数 YV>]c9!q  
4>W ov  
b)通道
图5.WDM复用器设置
@s;qmBX4  
图6显示了多路复用后信号的形状。 J.QFrIB{]+  
KPSHBv-#  
图6.WDM复用后的波形
k),.  
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。 \`M8Mu9~w  
&?#G)suP  
图7.SOA物理参数
G\ht)7SGgf  
图8显示了放大信号。 Grw|8xN0t  
]hL `HP  
图8.SOA放大信号
>3a<#s{%  
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。 <,!e*V*U  
   Bqd'2HQd  
图9.1550信道信号形状和频谱
5dE@ePO[/9  
图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 OF)G 2>t  
   O+^l>+ZGj?  
图10.1540信道信号形状和频谱
E9IU,P6a  
可以清楚地看到信号的反转。 S3iXG @  
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