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。
Nd!c2` fK_~lGY( 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。
SA+d&H}Fc "0-y*1/m 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。
R hio7C 图1.光路布局
EwQae(PpA .&iN(Bd 要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局
参数(见图2)。
zQc"bcif5( 图2.全局参数设置 TatMf;?h&
^f|<R8 ` 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。
KjOi(YUnq7 图3所示为高斯
脉冲生成器参数设置:
q-
:4=vkn 图3.高斯脉冲生成器参数设置
+"uwV1)b" 图4显示了强度调制信号的形状和频谱。:
>vVw!.fJ 图4.脉冲形状和频谱
j#3m|dQ jDTUXwx7V WNF9#oN|oT 图5显示了多路复用器参数和通道。
b_vTGl1_6 a)主要参数 J3=BE2L
Dm%%e o b)通道
图5.WDM复用器设置
x=Mm6}/ i&&qbZt 图6显示了多路复用后信号的形状。
J3B.-XJ+n 图6.WDM复用后的波形
rzu
s Spgg+;9 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。
e4[) WNR 图7.SOA物理参数
ZEGd4_ux %v4ZGtKC@ 图8显示了放大信号。
w>vH8f 图8.SOA放大信号
D|Si)_
Iz ?"j@;/= 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。
#ElejQ|? 图9.1550信道信号形状和频谱
]XUSqai t5)J;0/ 图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。
F=}Z51|:~ 图10.1540信道信号形状和频谱
|scUo~ nwf7M#3d 可以清楚地看到信号的反转。
{?i)K X^ vg(K$o{BT 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。