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infotek 2025-01-06 07:50

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>)}_b  
z- {"pI  
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。 E| 8s2t  
T$>=+U  
为了实现这一想法,强度调制的输入信号和CW信号被多路复用,然后被发射到SOA中,如图1所示。 kBDe*K.V  
#!<+:y'S?  
图1.光路布局
+Qb2LR  
要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 N2S!.H!Wz  
r*  
图2.全局参数设置 U_zpLpm^  
强度调制的输入信号和CW信号具有1550和1540nm的载波波长和0.316mW和0.158mW的功率(没有线宽、初始相位和极化)。在WDM复用器2×1的帮助下对信号进行复用,输入SOA中。 *$WiJ3'(m  
图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: b`;b}ug  
h} b^o*  
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。: R!M|k%(  
#L+s%OJ`  
  
图4.脉冲形状和频谱
Do{*cSd  
*{4{<O<4  
图5显示了多路复用器参数和通道。 JOE{&^j  
9g^./k\8%  
a)主要参数 ={&TeMMA  
n(F<  
b)通道
图5.WDM复用器设置
y(p:)Iv  
图6显示了多路复用后信号的形状。 N;Gf,pE  
\gPNHL*  
图6.WDM复用后的波形
;R- z3C  
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。 @v:ILby4-  
{(zL"g46  
图7.SOA物理参数
c9_4 ohB  
图8显示了放大信号。 ph|2lLZ  
e\bF_ N2VA  
图8.SOA放大信号
0"D?.E"$r  
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。 rj`.hXO  
   ",,qFM!  
图9.1550信道信号形状和频谱
X|QX1dl  
图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 oq m{<g?2  
   V[2<ha[n>  
图10.1540信道信号形状和频谱
neMe<jr  
可以清楚地看到信号的反转。 =S?-=jPtg  
SUQ}^gn]  
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。 [4 (A458H  
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