| infotek |
2025-04-01 07:59 |
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。 /_*: XC?H 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。 %saTyF, '&?47+W 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。 }.NR+:0 oFoG+H"&7\
图1.光路布局 IqfR`iAix 要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 5`^"<wNI l2gI2Cioa
图2.全局参数设置 pA4/'7nCl 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。 *W(b = u 图3所示为高斯脉冲生成器参数设置:
9`{Mq9J T(a*d7
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。: i/C#fIB2 tOnaD]J
图4.脉冲形状和频谱 t82Bp[t h6)hZ'zV 图5显示了多路复用器参数和通道。 BR*""/3` _]j=[|q 9
a)主要参数 [mw#a9 5Lum$C
c}
b)通道 图5.WDM复用器设置 HZ[&ZNTa 图6显示了多路复用后信号的形状。 "y
"C#:5 &|9mM=^
图6.WDM复用后的波形 ;f?OT7>kN 图7显示了SOA物理参数。这些放大器参数给出了不饱和单通道增益G0=30dB。 vIN6W 6@H&S
图7.SOA物理参数 U=Z@Ipu5T 图8显示了放大信号。 PA`b~Ct -
CM;sXq
图8.SOA放大信号 }mu8fm' 经过多路分解器的放大信号,其特性类似于多路复用器。图9显示了多路分解器后λ=1550 nm处的信号形状和频谱。 BAzc'x&< 3i>$g3G
图9.1550信道信号形状和频谱 r\_rnM)_xN 图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 n0!S;HH- +ZizT.$&
图10.1540信道信号形状和频谱 ~+l%}4RZ 可以清楚地看到信号的反转。 tSYeZ~ &bBp`h
|
|