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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。 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/_J M  
图8.SOA放大信号
w^Lta  
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~  
   NB\{'  
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#  
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