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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。 I Jqv w &|s+KP|d 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。 ^v
]UcnB0 Go-wAJ> 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。 4}+xeGA$ ^GE^Q\&D& 图1.光路布局 Q@7l"8#[t 要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 C:rRK* sKe, 图2.全局参数设置 t8t}7XD
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。 U~oBNsU" 图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: $K+4C0wX` ,2RC |h^O, 图3.高斯脉冲生成器参数设置 图4显示了强度调制信号的形状和频谱。: y>>vGU; gTqeJWX9wP 图4.脉冲形状和频谱 K5 5} Wi }A^1q5 图5显示了多路复用器参数和通道。 /_$~rW BPwI8\V a)主要参数 JX2mTQ ,DexJ1 b)通道 图5.WDM复用器设置 BO?mQu~ 图6显示了多路复用后信号的形状。 NE$VeW+@ nu#aa#ex> 图6.WDM复用后的波形 Z[a O_6L 图7显示了SOA物理参数。这些放大器参数给出了不饱和单通道增益G0=30dB。 R#"U/8b>z Ix*BI9E 图7.SOA物理参数 //#xK D 图8显示了放大信号。 x?%rx}h [ED!J~lg8 图8.SOA放大信号 08zi/g2
3 经过多路分解器的放大信号,其特性类似于多路复用器。图9显示了多路分解器后λ=1550 nm处的信号形状和频谱。 >v^2^$^u Zk~nB}Xw 图9.1550信道信号形状和频谱 RnMB Gxa 图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 T)b3N|ONB :'5G_4y)h 图10.1540信道信号形状和频谱 aDm-X r 可以清楚地看到信号的反转。 &,W_#l{
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