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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。 Hr8\QgD<4 R3$@N 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。 8AryIgy>@ vsH3{:&;"P 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。 n-d:O\] XHy? 图1.光路布局 ?k"0w)8 要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 A xf^hBP R^w}o,/ 图2.全局参数设置 B0v|{C 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。 Bn{)|&; 图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: Hv3W{| 3#9uEDdE 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。: :aH%bk +1x)z~q= 图4.脉冲形状和频谱 M=W
4:H,gx Oohq9f#! 图5显示了多路复用器参数和通道。 ;:U<ce= "tKNlHBu' a)主要参数
F,zG;_ p/N 62G b)通道 图5.WDM复用器设置 w m19T7*L 图6显示了多路复用后信号的形状。 C*a,<` ":V%(c 图6.WDM复用后的波形 aF!WIvir 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#NtBreN |<1M&\oaQ' 图7.SOA物理参数 @/LiR>, 图8显示了放大信号。 B_cgWJ*4 fL2^\dB; 图8.SOA放大信号 >d97l&W 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。 ]'tJ
S] @*SA$9/l 图9.1550信道信号形状和频谱 !x8kB
Di, 图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 D!S8oKW {a.
<` 图10.1540信道信号形状和频谱 BR3wX4i\ 可以清楚地看到信号的反转。 z<i,D08|d # v+;: 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。 QypZH"Np
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