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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。 U( YAI%O  
j6 wFks  
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。 =~D? K9o  
zp:dArh0  
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_W(u@ z$  
图1.光路布局
twT/uBQ4a  
_jWs(OmJ  
要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 mw @Pl\=  
图2.全局参数设置 g}an 5a  
rTPgHK]?l  
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。 W5*ldXXk  
图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: K$"#SZEi  
图3.高斯脉冲生成器参数设置
b?H"/Mu.  
图4显示了强度调制信号的形状和频谱。: (lk9](;L  
  
图4.脉冲形状和频谱
<r%K i`u(p  
&Mh.PzO=b  
ClG%zE&i  
图5显示了多路复用器参数和通道。 PmR].Ohzi  
a)主要参数 asWk]jjMG  
p|>*M\LE#  
b)通道
图5.WDM复用器设置
p{f R$-d  
Y(Q 0m|3P  
图6显示了多路复用后信号的形状。 M4^G3c<  
图6.WDM复用后的波形
7]=&Q4e4  
]\, ?u /  
图7显示了SOA物理参数。这些放大器参数给出了不饱和单通道增益G0=30dB。 DfXkLOGik  
图7.SOA物理参数
bA;OphO(  
B8&q$QV  
图8显示了放大信号。 l;?:}\sI=  
图8.SOA放大信号
+m=b "g  
:F(4&e=w  
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。 mm/\\my  
  
图9.1550信道信号形状和频谱
VB |?S|<  
RS5<] dy  
图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 &@~K8*tmK  
  
图10.1540信道信号形状和频谱
|9* Rnm_  
i3-5~@M  
可以清楚地看到信号的反转。 Z8v\>@?5R  
m#"_x{oa  
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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