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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。 (y M^  
\[jq4`\$  
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。 7DIIx}A  
s%2v3eb  
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。 WHlYo5?  
v{9t]s>B  
图1.光路布局
Ma+$g1$  
要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 |]aE<`D  
40|,*wi  
图2.全局参数设置 +3&z N(  
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。 ^|TG$`M(w  
图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: r\blyWi  
&NSY9'N,  
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。: +e-G,%>9  
ZeEWp3vW  
  
图4.脉冲形状和频谱
fgBM_c&9T  
Qu7T[ <  
图5显示了多路复用器参数和通道。 ?gwUwOV"  
8,atX+tc  
a)主要参数 2KQoy;  
'&sE=.  
b)通道
图5.WDM复用器设置
SL,p36N  
图6显示了多路复用后信号的形状。 |U_]vMq  
&m[Qn!>i6  
图6.WDM复用后的波形
gt/zpiKmV  
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。 x ul]m*Z  
U-:ieao@  
图7.SOA物理参数
Z*])6=2Q  
图8显示了放大信号。 ~j-cS J3  
iC*F  
图8.SOA放大信号
Vur bW=~g  
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。 hRq3C1 mR  
   V~ TWKuR  
图9.1550信道信号形状和频谱
;A'":vXmc  
图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 lw :`M2P,  
   Vp<seO;7o  
图10.1540信道信号形状和频谱
UK{irU|\  
可以清楚地看到信号的反转。 fd#j Y}  
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