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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。 " u]X/
{L &mJm'Ks 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。 <@>icDFEHn aB&a#^5CI 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。 zcV~)go6 =?M{B1;H 图1.光路布局 6[Mu3.T 要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 @gx]3t*]I mg3YKHNG 图2.全局参数设置 'cN3Vv k 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。 fob.?ID-; 图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: rb.:(d)T fn//j7 j 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。: BC%V<6JBu( QF.M%she+ 图4.脉冲形状和频谱 KWVl7Kw#e Re;[S[D7 图5显示了多路复用器参数和通道。 FYaBP;@J% {f6~Vwf a)主要参数 0d,&) ['c*<f"
D2 b)通道 图5.WDM复用器设置 %Bn n\{Az 图6显示了多路复用后信号的形状。 w`Cs, aH$DEs 图6.WDM复用后的波形 pr\OjpvD 图7显示了SOA物理参数。这些放大器参数给出了不饱和单通道增益G0=30dB。 G7#<Jo<8 meD?<g4n~" 图7.SOA物理参数 s=&x%0f% 图8显示了放大信号。 k
_Bz@^J .P!pC 图8.SOA放大信号 NW*$+u%/R 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。 J.,7d , :N=S nyz 图9.1550信道信号形状和频谱 "V4ru&a 图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 QlnI &o 2,6|l.WFpE 图10.1540信道信号形状和频谱 ibuoq X` 可以清楚地看到信号的反转。 UDgUbi^v|D w2]]##J
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