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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。 \W%UZs ngGO0 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。 |ae97 5 <8,cuX\ 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。 [e1S^pI cV`E>w=D0 图1.光路布局 -,["c9'3 要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 Mg^e3D1_ Un6/e/6, 图2.全局参数设置 ^FnfJ: 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`#(
图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: $-On~u0g ^ "\R\COQ 图3.高斯脉冲生成器参数设置 图4显示了强度调制信号的形状和频谱。: Q:$Zy hHDOWHWE 图4.脉冲形状和频谱 YBnA+l* 8Dvazg}4 图5显示了多路复用器参数和通道。 HI@syFaJM e${)w-R/e a)主要参数 o-o'z'9 \lSU b)通道 图5.WDM复用器设置 T7f ${ 图6显示了多路复用后信号的形状。 t-LG }nv t+Op@*#% 图6.WDM复用后的波形 8iekEG$H 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。 ,~?YBLw@c .$#rV?7 图7.SOA物理参数 k#5}\w! 图8显示了放大信号。
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- 图8.SOA放大信号 sCu+Lg~f 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。 tlA"B{7 kHqzt g 图9.1550信道信号形状和频谱 vp.ZK[/` 图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 pa{re,O"e rLX4jT^
图10.1540信道信号形状和频谱 M|] "W 可以清楚地看到信号的反转。 bb
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