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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。 [)#,~L3 WJ=eV8Uk 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。 >=6tfLQ EmVE<kY. 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。 kVy%y"/ R BwI*~%g{ 图1.光路布局 b!5W!vcK 要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 I
r<5% ISa2|v;M 图2.全局参数设置 @lDoMm,m' 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。 =d.Z:L9d 图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: Ngi$y>{Sq .1[K\t)2 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。: qx5.LiF b,]h X 图4.脉冲形状和频谱 $3W[fC tO)mKN+
( 图5显示了多路复用器参数和通道。 +/-#yfn!TR O9dIobu4 a)主要参数 V[5-A $ft j0Kj> b)通道 图5.WDM复用器设置 lBgf' b3$ 图6显示了多路复用后信号的形状。 GFYAg 75jq+O_: 图6.WDM复用后的波形 ' n#;~ 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。 7^ITedW@ jL6u#0 图7.SOA物理参数 pD eqBO 图8显示了放大信号。 `QnKal ) O3j:Y|N@F 图8.SOA放大信号 S}cpYjnH8 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。 3uZY.H+H XWf8ZZj 图9.1550信道信号形状和频谱 YRfs8I^rg 图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 Gvb>M=9 ic%<39 图10.1540信道信号形状和频谱 *[wy-
fu 可以清楚地看到信号的反转。 \=kH7 ! B-@6m
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