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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。 T?Gi;ld7  
,~c:P>v=  
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。 7HFw*;  
QRx'BY$5  
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。 }&ZO q'B  
图1.光路布局
)0!hw|0|  
@eR>?.:&  
要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 ."cC^og  
图2.全局参数设置 I9TOBn|6   
pvkru-i]  
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。 ^?w6  
图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: lfb]xu]O  
图3.高斯脉冲生成器参数设置
JoIffI?{(D  
图4显示了强度调制信号的形状和频谱。: iwrS>Sm  
  
图4.脉冲形状和频谱
& Z*&&  
s:,BcVLx^  
HSq&'V  
图5显示了多路复用器参数和通道。 L~CwL  
a)主要参数 p e |k}{  
 KGFmC[  
b)通道
图5.WDM复用器设置
?HAWw'QW  
n:x6bPal]  
图6显示了多路复用后信号的形状。 j8_WEjG  
图6.WDM复用后的波形
/a(xUm@.  
Z[[ @O  
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。 ]FL=E3U  
图7.SOA物理参数
vSX71  
+'x|VPY.PG  
图8显示了放大信号。 o&-q.;MY  
图8.SOA放大信号
9YwK1[G6/  
Yx>=(B  
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。 VMe~aUd  
  
图9.1550信道信号形状和频谱
T&j_7Q\;vI  
+Gg6h=u  
图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 8%@7G*  
  
图10.1540信道信号形状和频谱
+W x/zo  
)u7y.o  
可以清楚地看到信号的反转。 $2~I-[  
*$0u A N  
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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