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infotek 2025-05-20 08:00

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。 uqy&P S  
v6=pV4k9  
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。 35=kZXwG+4  
PJ}d-   
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。 VF[$hs  
!Q[j;f   
图1.光路布局
z7TMg^9 #  
要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 S;@nPzhc  
X.}i9a 6  
图2.全局参数设置 @A32|p}  
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。 SFqY*:svOw  
图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: h [*/Tnr  
J]G] <)  
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。: D2}N6i  
wr);+.T9R  
  
图4.脉冲形状和频谱
>D]g:t@v  
|)~t ^  
图5显示了多路复用器参数和通道。 zI-]K,!  
{BV0Y.O  
a)主要参数 ,GO H8h  
:Kq]b@ X  
b)通道
图5.WDM复用器设置
rnAQwm-8O%  
图6显示了多路复用后信号的形状。 X5U#^^O$E%  
rfo7\'yk  
图6.WDM复用后的波形
Yzr)UJl*I  
图7显示了SOA物理参数。这些放大器参数给出了不饱和单通道增益G0=30dB。 Y#e,NN  
|WP}y- Au  
图7.SOA物理参数
(8"advc6  
图8显示了放大信号。 a4d7;~tZ  
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图8.SOA放大信号
N!~O~ Eo3  
经过多路分解器的放大信号,其特性类似于多路复用器。图9显示了多路分解器后λ=1550 nm处的信号形状和频谱。 _c!$K#Yl{  
   trx y3k;  
图9.1550信道信号形状和频谱
i,V,0{$  
图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 !d.bCE~  
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图10.1540信道信号形状和频谱
nh XVc((  
可以清楚地看到信号的反转。 j+"w2  
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