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。
~\= VSwJ n]M1'yU 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。
FTM(y CN is=sV:j: 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。
x._IP,vRx^ vZV+24YWb 图1.光路布局
WrK!]17or 要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局
参数(见图2)。
DxjD/?R8 bqugo 图2.全局参数设置 ]zp5 6U|xa
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。
mk>L:+ 图3所示为高斯
脉冲生成器参数设置:
6o@}k9AN '[#a-8-JY_ 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。:
49f- u )"?6Es SF
图4.脉冲形状和频谱
#_yQv? J Rz}?@zh_8 图5显示了多路复用器参数和通道。
;t!n%SnK9! |1^>n,C a)主要参数 ^l1tQnj)7
;\`~M b)通道
图5.WDM复用器设置
lB!`,>"c 图6显示了多路复用后信号的形状。
{MmHR #PnuR2s7. 图6.WDM复用后的波形
7q bGA K 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。
O+;0|4V% =ark?<E 图7.SOA物理参数
Gd 0-}4S? 图8显示了放大信号。
&tY3nr wu?ahNb.`Y 图8.SOA放大信号
{Z[yY6Nu 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。
rQiX7 Z=%+U _, 图9.1550信道信号形状和频谱
\8\)5#? 图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。
-1Y9-nn[m a] :tn:q 图10.1540信道信号形状和频谱
YArNJ5z= 可以清楚地看到信号的反转。
iO=xx|d x_1JQDE 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。