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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。 p*&0d@'r qQi\/~Y[: 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。 u}gavG l Ca
PHF@6WN 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。 lOk8VlH<h >
'hM"4f 图1.光路布局 B+j]C$8} 要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 yGf7k>K' U8w_C\Q 图2.全局参数设置 DzQBWY]
) 强度调制的输入信号和CW信号具有1550和1540nm的载波波长和0.316mW和0.158mW的功率(没有线宽、初始相位和极化)。在WDM复用器2×1的帮助下对信号进行复用,输入SOA中。 a/,>fv9;$ 图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: 0(D^NtB7 >w@+cUto 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。: g4$(%] );\c{QF 图4.脉冲形状和频谱 !qj[$x-ns B6Vlc{c5SO 图5显示了多路复用器参数和通道。 {P]C> 6:]N% a)主要参数 N8b\OTk2 xi=ApwNj b)通道 图5.WDM复用器设置 Xq*^6*E-} 图6显示了多路复用后信号的形状。 T)rE#"_]{ $/++afim 图6.WDM复用后的波形 DAB9-[y+ 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。 s9;6&{@%wO En?V\|, 图7.SOA物理参数 ttzNv>L, 图8显示了放大信号。 l%0bF9\ ff\~`n~WZ 图8.SOA放大信号 @1JwjtNk 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。 ["Ltqgx \^c4v\s<o# 图9.1550信道信号形状和频谱 //q(v,D%Q 图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 L>1hiD& z1PwupXt1 图10.1540信道信号形状和频谱 amu;grH 可以清楚地看到信号的反转。 #) aLD0p 3'0Pl8
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