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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。 j?d;xj 1B9Fb.i 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。 (`q6G d tu?Z@W/ 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。 i/C
-{+}U i?&4SG+2~K 图1.光路布局 <Y}"D Yt 要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 !4qps$p{ s/W!6JX4 图2.全局参数设置 }(f.uN_v 强度调制的输入信号和CW信号具有1550和1540nm的载波波长和0.316mW和0.158mW的功率(没有线宽、初始相位和极化)。在WDM复用器2×1的帮助下对信号进行复用,输入SOA中。 Tb!B!m 图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: l1+w2rd1 +7U
A%q 图3.高斯脉冲生成器参数设置 图4显示了强度调制信号的形状和频谱。: kB$,1J$q VrAXOUJw6 图4.脉冲形状和频谱 a6#{2q #G[
*2h~99 图5显示了多路复用器参数和通道。 OTNZ!U/)j X1
0"G~0 a)主要参数 HiS,q0 _4XoUE\\ b)通道 图5.WDM复用器设置 v
,G-k2$Qe 图6显示了多路复用后信号的形状。 Q)%8NVs cW~6@&zp 图6.WDM复用后的波形 K8yyxJ 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。 0%qctZy k
Nf!j 图7.SOA物理参数 )"i>R
~* 图8显示了放大信号。 C,VqT6E< ~q#[5l(r8 图8.SOA放大信号 x]%4M\T`` 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。 4? /ot;>2 &Gy'AUz- 图9.1550信道信号形状和频谱 l b1sV 图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 &ESR1$)'P _>_ y@-b 图10.1540信道信号形状和频谱 @tjZvRtZ 可以清楚地看到信号的反转。 Jq?^8y B4*X0x 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。 Z|cTzunp
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