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。
0o&5]lEe Zj'9rXhrM1 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。
sFRQe]zCcP yJIscwF 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。
3u0RKLc\ cw
<l{A 图1.光路布局
nX8v+:&} 要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局
参数(见图2)。
N"ST@/j.A TB31-
() 图2.全局参数设置 }0y"F
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。
do'GlU oMC 图3所示为高斯
脉冲生成器参数设置:
FGzwhgy G 01ON0 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。:
P]C<U aW'! pd$[8Rmj_
图4.脉冲形状和频谱
J#83 0r(- xyXa . 图5显示了多路复用器参数和通道。
n+ M <\ 5[0?g@aO a)主要参数 v`T
c}c '
<1TAw. b)通道
图5.WDM复用器设置
#KvlYZ+1 图6显示了多路复用后信号的形状。
'V>-QD%1 uPvEwq*
C 图6.WDM复用后的波形
)t%b838l% 图7显示了SOA物理参数。这些放大器参数给出了不饱和单通道增益G0=30dB。
Dw"\/p:-3 UPGtj"2v- 图7.SOA物理参数
|DwZ{(R"W 图8显示了放大信号。
rPm x #<xm. 图8.SOA放大信号
[nh>vqum 经过多路分解器的放大信号,其特性类似于多路复用器。图9显示了多路分解器后λ=1550 nm处的信号形状和频谱。
/x *3}oI o4WDh@d5S 图9.1550信道信号形状和频谱
8{ I|$*nB 图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。
rvM {M/4 %a7$QF] 图10.1540信道信号形状和频谱
^B^9KEjTz 可以清楚地看到信号的反转。
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$/ ],tSm 本案例演示了行波SOA作为使用交叉增益饱和效应的波长转换器的应用。