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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。 p5vQ.Ni*\-  
R%\3[  
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。 a{^z= =  
Zy;jp*Q  
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。 A46q`l9B  
:/szA?:W  
图1.光路布局
rOt{bh6r  
要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。  p#]9^oA  
) xa )$u  
图2.全局参数设置 3ej237~F,L  
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。 nAl \9#M  
图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: A^X\  
<Z3C&BM  
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。: )D6 i {I0  
U+ ik& R#  
  
图4.脉冲形状和频谱
U,v`md@PX  
5CN=a2&  
图5显示了多路复用器参数和通道。 2\k!DF  
_BJ:GDz>  
a)主要参数 ]w;t0Bk  
3!gz^[!?EN  
b)通道
图5.WDM复用器设置
8~-TN1H  
图6显示了多路复用后信号的形状。 nA(" cD[,  
f~a 7E;y  
图6.WDM复用后的波形
#@`c7SR  
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。 @YH>|{S&  
Ji9o0YR  
图7.SOA物理参数
'[F`!X  
图8显示了放大信号。 S}U_uZ$b  
f&^}yqmuE  
图8.SOA放大信号
gAsmPI.K  
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。 $#s5y~z  
   9v*y&V9/  
图9.1550信道信号形状和频谱
zc;kNkV#1Y  
图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 oYf+I  
   E Zf|>^N  
图10.1540信道信号形状和频谱
5Wa)_@qI)`  
可以清楚地看到信号的反转。 > TCit1yD  
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