[Optiwave] OptiSystem应用:SOA波长变换器(XGM)
2026年2月25日 09:39浏览:38
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。
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。
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。
![[Optiwave] OptiSystem应用:SOA波长变换器(XGM)的图1](https://q0.itc.cn/images01/20260225/da37901f209549dbb6f22e5767183e7b.png)
图1.光路布局
要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。
![[Optiwave] OptiSystem应用:SOA波长变换器(XGM)的图2](https://q0.itc.cn/images01/20260225/174be87400a44790899314f4c767c551.png)
图2.全局参数设置
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。
图3所示为高斯脉冲生成器参数设置:
![[Optiwave] OptiSystem应用:SOA波长变换器(XGM)的图3](https://q8.itc.cn/images01/20260225/cb6b6b6ab7504da3830b289bad6edbb3.png)
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。:
![[Optiwave] OptiSystem应用:SOA波长变换器(XGM)的图4](https://q5.itc.cn/images01/20260225/4843b6237b5f44f8a0a780759a1e4b7a.png)
图4.脉冲形状和频谱
图5显示了多路复用器参数和通道。
![[Optiwave] OptiSystem应用:SOA波长变换器(XGM)的图5](https://q0.itc.cn/images01/20260225/c146278abadd492f99cb0c0e7f69e7cf.png)
a)主要参数
![[Optiwave] OptiSystem应用:SOA波长变换器(XGM)的图6](https://q9.itc.cn/images01/20260225/ed0c25fcd5ee4760a94256d3d9d822c8.png)
b)通道
图5.WDM复用器设置
图6显示了多路复用后信号的形状。
![[Optiwave] OptiSystem应用:SOA波长变换器(XGM)的图7](https://q6.itc.cn/images01/20260225/98f60781932c402196b67480ba721755.png)
图6.WDM复用后的波形
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。
![[Optiwave] OptiSystem应用:SOA波长变换器(XGM)的图8](https://q0.itc.cn/images01/20260225/4943671b072a4a0480a3c45160647acb.png)
图7.SOA物理参数
图8显示了放大信号。
![[Optiwave] OptiSystem应用:SOA波长变换器(XGM)的图9](https://q4.itc.cn/images01/20260225/441571be7ef441d1aa7d29337112f136.png)
图8.SOA放大信号
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。
![[Optiwave] OptiSystem应用:SOA波长变换器(XGM)的图10](https://q6.itc.cn/images01/20260225/2aad81b856b84052a26c3ddbbb155457.png)
图9.1550信道信号形状和频谱
图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。
![[Optiwave] OptiSystem应用:SOA波长变换器(XGM)的图11](https://q6.itc.cn/images01/20260225/08c457d96fce46d3899549af38c66099.png)
图10.1540信道信号形状和频谱
可以清楚地看到信号的反转。
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