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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。 7+P;s,mi7  
Rf!v{\  
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。  i"<W6  
v.|#^A?Qx  
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。 (F&LN!Hn>p  
r-y;"h'  
图1.光路布局
T]%-Ri  
要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 2fTuIS<yr  
q}Q G<%VR  
图2.全局参数设置 |`o|;A]  
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。 z,aMbgt  
图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: =Ydrct  
}i8y/CA  
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。: *\XOQWrF  
1b~21n  
  
图4.脉冲形状和频谱
3 2z4G =l  
GNJ /|9  
图5显示了多路复用器参数和通道。 Q$U5[ TZm  
!Vyf2xS"  
a)主要参数 r &.~ {  
fB+h( 2N~  
b)通道
图5.WDM复用器设置
WK6,K92  
图6显示了多路复用后信号的形状。 c]u ieig0~  
'JOCL0FP  
图6.WDM复用后的波形
[`@M!G.  
图7显示了SOA物理参数。这些放大器参数给出了不饱和单通道增益G0=30dB。 "B{3q`(  
:6Nb,Hh~  
图7.SOA物理参数
gkd4)\9  
图8显示了放大信号。 4H6Fq*W{k  
cTq@"v di  
图8.SOA放大信号
0I.KHIB k  
经过多路分解器的放大信号,其特性类似于多路复用器。图9显示了多路分解器后λ=1550 nm处的信号形状和频谱。 Ca0s m  
   &\ 9%;k  
图9.1550信道信号形状和频谱
W/,bz",v3  
图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 HS <Jp44  
   )J[m>tyY5  
图10.1540信道信号形状和频谱
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可以清楚地看到信号的反转。 *V kaFQZ$,  
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