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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。 hF"g 91P  
tvT8UW'  
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。 UZP6x2:=  
(YHvGGr  
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。 [!@oRK=~  
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图1.光路布局
+RV-VrV  
要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 =kh>s$We  
6@q[tN7_^  
图2.全局参数设置 4iNbK~5j  
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。 .^lb LN^2  
图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: 3;MjO*-  
rA1r#ksQ  
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。: yW^IN8fm  
qmA2bw]  
  
图4.脉冲形状和频谱
=HY1l}\  
8ts+'65|F  
图5显示了多路复用器参数和通道。 U`8 |9v  
E0 eQ9BXh  
a)主要参数 u'i%~(:$\)  
96pk[5lj{?  
b)通道
图5.WDM复用器设置
EeJqszmH  
图6显示了多路复用后信号的形状。 "6N~2q,SW  
#M?F^u[  
图6.WDM复用后的波形
tB7K&ssi  
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。 Ji6`-~ k  
?#m<\]S<  
图7.SOA物理参数
1Vf78n  
图8显示了放大信号。 yYToiW *  
0^9:KZ.!  
图8.SOA放大信号
b>QM~mq3^I  
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。 'sRg4?PT  
   YxEbg(Y  
图9.1550信道信号形状和频谱
C~{NKMeC/m  
图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 TTZ['HP oI  
   _7lt(f[S  
图10.1540信道信号形状和频谱
Qq T/1^imS  
可以清楚地看到信号的反转。 b+IOh|  
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