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infotek 2025-04-02 08:10

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。 q=lAb\i  
5?Wto4j  
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。 $u/E\l  
[7 YPl9  
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。 %N#%|2B  
V:G>G'Eh0  
图1.光路布局
t R6 +G  
要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 XerbUkZ  
lb:/EUd5  
图2.全局参数设置 (@#M!'  
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。  RD tU43  
图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: =rR~`  
8 B**8yg.  
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。: Sc7U |s  
oc^Br~ Th  
  
图4.脉冲形状和频谱
@2*]"/)*0  
=LTmr1?  
图5显示了多路复用器参数和通道。 A?G^\I~v  
FaBqj1O1  
a)主要参数 W14 Vm(`N  
#Eb5:;  
b)通道
图5.WDM复用器设置
. <tq6 1  
图6显示了多路复用后信号的形状。 kapC%/6"  
@JW@-9/  
图6.WDM复用后的波形
fQP{|+4  
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。 B&N/$= 5m  
Z;h<6[(  
图7.SOA物理参数
s{w[b\rA  
图8显示了放大信号。 {vo +gRYYv  
Ssk}e=]  
图8.SOA放大信号
sN("+ sZ.n  
经过多路分解器的放大信号,其特性类似于多路复用器。图9显示了多路分解器后λ=1550 nm处的信号形状和频谱。  {Ha8]y  
   +78CvjG  
图9.1550信道信号形状和频谱
\a+(=s(;  
图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 a {ab*tM  
   .Q)|vq^  
图10.1540信道信号形状和频谱
|+$%kJR=  
可以清楚地看到信号的反转。 DD44"w_9  
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