| infotek |
2025-05-20 08:00 |
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。 sBu=e7 :]rJGgK# 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.=w]S
j pX/n)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。 h tx;8: 7uT:b!^f[
图1.光路布局 Wqc)Fv70m 要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 RlheQTJ tyfTU5"x
图2.全局参数设置 bgS$ {n/ 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。 Qhs/E`k4 图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: %Rz&lh/ p(PMZVV`
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。: 76wc ,+ hj
图4.脉冲形状和频谱 o[v\|Q`d OS4q5;1# 图5显示了多路复用器参数和通道。 C|d\3S\( v.Q(v\KV5
a)主要参数 ikSF)r;*t Au{<hQ =
b)通道 图5.WDM复用器设置 =1O<E 图6显示了多路复用后信号的形状。 AgOp.~*Z~V v$(lZa1
图6.WDM复用后的波形 b3S.-W{p. 图7显示了SOA物理参数。这些放大器参数给出了不饱和单通道增益G0=30dB。 WX}xmtLs {g2@6ct
图7.SOA物理参数 fBgEnz/ 图8显示了放大信号。 nt;haeJ _$wmI/_JM
图8.SOA放大信号 w^L ta 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。 &ZghMq~ N B\{'
图9.1550信道信号形状和频谱 o
}3uo6GIB 图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 B.g[c97 .,7JAkB%t
图10.1540信道信号形状和频谱 TpmwD{c[\ 可以清楚地看到信号的反转。 I8+~ &V} SrFS#
|
|