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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。 E_`=7 i  
uq{ beC  
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。 uw7zWJ n  
-YE^zzh  
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。 c`W,~[Q<O+  
图1.光路布局
saAF+H/=  
-HuA \0J  
要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 /( LL3cZK  
图2.全局参数设置 <QvOs@i*  
P*o9a  
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。 9B4&m|g  
图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: dRDnJc3  
图3.高斯脉冲生成器参数设置
=T_g}pu  
图4显示了强度调制信号的形状和频谱。: 5)E @F9N  
  
图4.脉冲形状和频谱
U~8g_*  
[!z,lY>  
+qoRP2  
图5显示了多路复用器参数和通道。 7Ix973^  
a)主要参数  )*[3Vq  
@.C2LIb  
b)通道
图5.WDM复用器设置
rGO8!X 3d  
]?*wbxU0  
图6显示了多路复用后信号的形状。 z:;CX@)*  
图6.WDM复用后的波形
:%.D78&  
7L??ae  
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。 c|%6e(g"L  
图7.SOA物理参数
m2o0y++TjW  
KSvE~h[#+  
图8显示了放大信号。 <q SC#[xu  
图8.SOA放大信号
HDLk>_N_s,  
1qch]1 ^G  
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。 YMgNzu  
  
图9.1550信道信号形状和频谱
JO;Uus{?  
9my^ Y9B  
图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 uc=B,3  
  
图10.1540信道信号形状和频谱
Z7#+pPt!  
$k?>DP 4  
可以清楚地看到信号的反转。 ,'+kBZOv  
. ^u,.  
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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