| 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"g91P 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=~ qQOD
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$We 6@q[tN7_^
图2.全局参数设置 4iNbK~5j 强度调制的输入信号和CW信号具有1550和1540nm的载波波长和0.316mW和0.158mW的功率(没有线宽、初始相位和极化)。在WDM复用器2×1的帮助下对信号进行复用,输入SOA中。 .^lbLN^2 图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: 3;MjO*- rA1r#ksQ
图3.高斯脉冲生成器参数设置 图4显示了强度调制信号的形状和频谱。: yW^IN8fm qmA2bw]
图4.脉冲形状和频谱 =HY1l}\ 8ts+'65|F 图5显示了多路复用器参数和通道。 U`8|9v E0eQ9BXh
a)主要参数 u'i%~(:$\) 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|
|
|