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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。 zJOyr"B'8  
,,?XGx  
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。 C @P$RVS  
D8b9 T.[(  
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。 Ze?H  
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图1.光路布局
 7uzc1}r  
要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 rgEN~e'  
s2#}@b6'.  
图2.全局参数设置 nr&9\lG]G  
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。 :2~2j-m  
图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: 6?/f $,v  
v}@Uc-(  
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。: WqHp23  
6hHMxS^o  
  
图4.脉冲形状和频谱
( ;KTV*1  
41+@!`z7  
图5显示了多路复用器参数和通道。 Z/OERO   
Z[kVVE9b?  
a)主要参数 &b]_#c   
>Hd!o"I  
b)通道
图5.WDM复用器设置
SOS|3q_`  
图6显示了多路复用后信号的形状。 <V|\yH9  
%htwq]rZd  
图6.WDM复用后的波形
k40`,;}9  
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。 Lv#}Gm  
"}0)~,{x B  
图7.SOA物理参数
^>z+e"PQA  
图8显示了放大信号。 m4R:KjN*  
Jn20^YG  
图8.SOA放大信号
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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。 p)~EG=p  
   6L-3cxqf\  
图9.1550信道信号形状和频谱
NHhKEx0Gtu  
图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 `L3{y/U'  
   ~Vc`AcWP  
图10.1540信道信号形状和频谱
=ibKdPtTh^  
可以清楚地看到信号的反转。 Xzqx8Kd  
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