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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。 2\{zmc}G-0
_w+Qy. 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。 (f"4,b^] [{,1=AB 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。 L4nYXW0y MQ8J<A Pf- 图1.光路布局 2J BR)P 要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 S<Xf>-8w &%J08l6 图2.全局参数设置 oCz/HQoBk 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。 aPL+=5 8r 图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: 4.t-i5 DB,J3bm 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。: 3.y vvPFEM N~'c_l 图4.脉冲形状和频谱 ;:NJCu G Y}wyw8g/ 图5显示了多路复用器参数和通道。 sXFZWj}\ 4o[{>gW a)主要参数 H qx-;F~0 F:S}w b)通道 图5.WDM复用器设置 o`-msz 图6显示了多路复用后信号的形状。 UkFC~17P LKDO2N 图6.WDM复用后的波形 A.w.rVDD 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。 *s3/!K u>vL/nI 图7.SOA物理参数 p4Z(^+Aa 图8显示了放大信号。 r9?Mw06Wc5 qJ-/7-$ ^ 图8.SOA放大信号 c-sfg>0 ^ 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。 o ^uA">GH La[V$+Y 图9.1550信道信号形状和频谱 K{+2G&i 图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 $[ *w"iQ 7b+6%fV 图10.1540信道信号形状和频谱 P]C<U aW'! 可以清楚地看到信号的反转。 pd$[8Rmj_
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