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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。 nulVQOj|  
@9~6+BZOq  
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。 ~Yb5F YE  
 &)T5V  
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。 Z[[q W f  
x32hO;  
图1.光路布局
7:)=  
要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 ^"(C Zvq  
P>9F(#u_(F  
图2.全局参数设置 hV)D,oN3  
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。 v1oq[+  
图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: b>er'U  
.-awl1 W  
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。: bzF>Efza  
tMR&>hM  
  
图4.脉冲形状和频谱
y U =) g  
J NPEyC  
图5显示了多路复用器参数和通道。 f(6`5/C  
_)"-zbh}{  
a)主要参数 zogw1g&C  
+vIpt{733  
b)通道
图5.WDM复用器设置
bC{}&a  
图6显示了多路复用后信号的形状。 Ej~vp2  
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图6.WDM复用后的波形
=\"88e;b2  
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。 3"NO"+Q  
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图7.SOA物理参数
>-*rtiE  
图8显示了放大信号。 U0 nSI  
2!Yq9,`  
图8.SOA放大信号
@tGju\E"o  
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。 WYSqnmi  
   ;|}N\[fk%]  
图9.1550信道信号形状和频谱
c @7d4Jz  
图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 PV$)k>H-  
   bA!n;  
图10.1540信道信号形状和频谱
/99S<U2ej  
可以清楚地看到信号的反转。 m!Cvd9X=  
#.L9/b(  
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