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infotek 2024-12-02 07:44

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。 ]uj H7T  
4 YI,:  
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。 @4hxGk=  
Tf*X\{"  
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。 8={(Vf6  
图1.光路布局
k|a{ |2p  
Cl i k  
要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 (r:WG!I,  
图2.全局参数设置 o"TEmZUP  
9?l( }S`  
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。 C+O`3wPZp  
图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: =yfr{5}R  
图3.高斯脉冲生成器参数设置
'$l*FWOEal  
图4显示了强度调制信号的形状和频谱。: }?8KFe7U  
  
图4.脉冲形状和频谱
u~% m(  
'j>^L  
dYk)RX`}7!  
图5显示了多路复用器参数和通道。 d.2   
a)主要参数 69\0$O  
m6aoh^I  
b)通道
图5.WDM复用器设置
r'w5i1C+  
/>)>~_-3  
图6显示了多路复用后信号的形状。 v" y e\ZG  
图6.WDM复用后的波形
WY0u9M4  
In:h%4>  
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。 > aN@)=h}  
图7.SOA物理参数
H;Z{R@kf  
<&b ~(f  
图8显示了放大信号。 @q[-,EA9  
图8.SOA放大信号
j^986  
Y==# yNwM  
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。 Ypha{d  
  
图9.1550信道信号形状和频谱
g`3g#h$  
l.fNkLC#  
图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 cidS/OH  
  
图10.1540信道信号形状和频谱
RSzp-sKB  
|0A n| 18  
可以清楚地看到信号的反转。 oKzV!~{0M;  
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本案例演示了行波SOA作为使用交叉增益饱和效应的波长转换器的应用。
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