| 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。 zP2X}VLMo R@tEC)Zn 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。 <Y1Plc NqOX);'L0 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。 P\6:euI vF'>?O?
图1.光路布局 #\D74$D 要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 Qb/:E}h]$ hf2bM
`d
图2.全局参数设置 X~"p]V_ 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。 `Z5dRLrd 图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: Gs3V]qbEP l*&N<Yu
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。: il!B={ ,&M#[>\(3
图4.脉冲形状和频谱 2YW;=n q
jc4IW t~ 图5显示了多路复用器参数和通道。 lA/-fUA (g X8iKl
a)主要参数 `<>QKpAn Q{950$)L
b)通道 图5.WDM复用器设置 p!uB8F 图6显示了多路复用后信号的形状。 aHpZhR|f$ C5TV}Bq\
图6.WDM复用后的波形 Y.Z:H!P);$ 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。 \'Et)uD* ?jlz:Z4
图7.SOA物理参数 L{8_6s(: 图8显示了放大信号。 z5M6 r#)1/`h
图8.SOA放大信号 a <?~1pWtc 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。 >JS^yVk >|kD(}Axf
图9.1550信道信号形状和频谱 y||RK`H 图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 _\tv ${ v7./u4S|V
图10.1540信道信号形状和频谱 [
fzYC'A= 可以清楚地看到信号的反转。 #*_!Xc9f |M5#jVXj
|
|