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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。 /_*:  
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  
l2 gI2Cioa  
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  
5Lu m$C c}  
b)通道
图5.WDM复用器设置
HZ[&ZNTa  
图6显示了多路复用后信号的形状。 "y "C#:5  
&|9mM=^  
图6.WDM复用后的波形
;f?OT7>kN  
图7显示了SOA物理参数。这些放大器参数给出了不饱和单通道增益G0=30dB。 vIN6W   
6@H& S  
图7.SOA物理参数
U=Z@Ipu5T  
图8显示了放大信号。 PA`b~Ct  
- CM;sXq  
图8.SOA放大信号
}mu8fm'  
经过多路分解器的放大信号,其特性类似于多路复用器。图9显示了多路分解器后λ=1550 nm处的信号形状和频谱。 BAzc'x&<  
   3i >$g3G  
图9.1550信道信号形状和频谱
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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
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可以清楚地看到信号的反转。 tSYeZ~  
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