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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。 ,d,2Q 0Zi+x#&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。 Lr D@QBT +Gt9!x}#e 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。 ~cCMLK em *k}m?;esb 图1.光路布局 (pd$?vRy 要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 LCH\;07V# cQyN@W 图2.全局参数设置 $VvgzjrH 强度调制的输入信号和CW信号具有1550和1540nm的载波波长和0.316mW和0.158mW的功率(没有线宽、初始相位和极化)。在WDM复用器2×1的帮助下对信号进行复用,输入SOA中。 1.F&gP)9 图3所示为高斯脉冲生成器参数设置:
Rbf6/C 3@Mh* \;\b 图3.高斯脉冲生成器参数设置 图4显示了强度调制信号的形状和频谱。: +h4W<YnW z6C(?R 图4.脉冲形状和频谱 GQn:lu3j: 5b7(^T^K 图5显示了多路复用器参数和通道。 > 0MP[ G/<zd) a)主要参数 {:K_=IRZ oT):#,s b)通道 图5.WDM复用器设置 I[Lg0H8 图6显示了多路复用后信号的形状。 7;fC%Fq GXVx/)H 图6.WDM复用后的波形 78uImC*o 图7显示了SOA物理参数。这些放大器参数给出了不饱和单通道增益G0=30dB。 gmRc4o LJGpa )( 图7.SOA物理参数 D4!;*2t 图8显示了放大信号。 6iyl8uL0J i D IY| 图8.SOA放大信号 q()o|V 经过多路分解器的放大信号,其特性类似于多路复用器。图9显示了多路分解器后λ=1550 nm处的信号形状和频谱。 N| DI
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Ot=C= 图9.1550信道信号形状和频谱 E+@Q
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图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 6:#o0OeBP RW. qw4 图10.1540信道信号形状和频谱 CUI3^;&S 可以清楚地看到信号的反转。 G<$:[ +w
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