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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。 pM
VeUK? RNvtgZ}k{X 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。 IHagRldG u%*;gu"2 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。 /[EI0~P 9pjk3a 图1.光路布局 NpRC3^ 要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 ;utjW1y _'j>xK 图2.全局参数设置 &x=<>~Ag3 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。 >)S
a#w; 图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: D]oS R7h Y}f%/vus 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。: XTeU2I #),QWTl3 图4.脉冲形状和频谱 <<;j=Yy({` vkR"A\: 图5显示了多路复用器参数和通道。 N+}yw4lb m&ZdtB| a)主要参数 vB.LbYyF t<: XY b)通道 图5.WDM复用器设置 cIgFSwQ4 图6显示了多路复用后信号的形状。 HDy[/7" s@3!G+ -} 图6.WDM复用后的波形 <w,aS;v6jp 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。 N$=<6eQm C2`END; 图7.SOA物理参数 Y,&)%Eo< 图8显示了放大信号。 H-UMsT=g] 1^$Io}o:S 图8.SOA放大信号 14^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。 V25u'.'v IPT}JX' 图9.1550信道信号形状和频谱 8H{@0_M 图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 LTa9'
q0 v.Q)Obyn 图10.1540信道信号形状和频谱 /Hd\VI 可以清楚地看到信号的反转。 myJsRb5
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