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。
WfRVv3Vm D% oueW 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。
K/!/M%GB6 |!{z?
i 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。
Ti hnSb 图1.光路布局
~u};XhZ B.V?s,U 要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局
参数(见图2)。
joxS+P5# 图2.全局参数设置 su,`q
Ga]47pQ"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。
cR,'o'V/ 图3所示为高斯
脉冲生成器参数设置:
c]GQU 图3.高斯脉冲生成器参数设置
>/(i3) 图4显示了强度调制信号的形状和频谱。:
eVJ= .?r 图4.脉冲形状和频谱
CR%D\I$o k}- "0> V+Y|4Y& 图5显示了多路复用器参数和通道。
g7.7E6%H a)主要参数 <sm#D"GpP
X7t5b7 b)通道
图5.WDM复用器设置
xylpiSJ rd XCWK$E 图6显示了多路复用后信号的形状。
@<hF.4,] 图6.WDM复用后的波形
kJHr&=VO~ ,lrYl!, 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。
V*~1,6N[ 图7.SOA物理参数
3 %z FgXu1- 图8显示了放大信号。
='7er.~\ 图8.SOA放大信号
/p[|DJoM CkmlqqUHC 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。
ev~dsk6k 图9.1550信道信号形状和频谱
6XQ*:N/4al |Dl*w/n
图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。
!Sh^LYqn 图10.1540信道信号形状和频谱
|z.Gh1GCy MDMtOfe| 可以清楚地看到信号的反转。
k)?,xY\AV it(LphB8 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。