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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
bzY&f J$6WU z:? 波长为λ1的光信号与需要转换为波长为λ2的连续光信号同时输入SOA,SOA对λ1光功率存在增益饱和特性,结果使得输入光信号所携带信息转换到λ2上,通过滤波器取出λ2光信号,即可实现从λ1到λ2的全光波长转换。输入信号和CW信号可以被双向或反向地发射到SOA中。这里考虑了一种传播方案。 M0$MK> bll[E}E|3 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。 fnq 3ic"V 6,5h4[eF* 图1.光路布局 )h@PRDI_ 要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 a{xJ#_/6 ''auu4vF 图2.全局参数设置 brmSJ7 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。 rN9qH 图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: Dn)yBA% \Vme\Ke*v) 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。: [;wJM|Z J0 ;B@#,6t/ 图4.脉冲形状和频谱 __b4dv w1I07 ( 图5显示了多路复用器参数和通道。 0U7Gl9~ zg ,=A? a)主要参数 X|\`\[ kSV(T'#x b)通道 图5.WDM复用器设置 r[(;J0= 图6显示了多路复用后信号的形状。 (kR
NqfX +(=-95qZ 图6.WDM复用后的波形 ,<
g%}P/ 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。 [y8(v ~H x1Gx9z9 图7.SOA物理参数 C<=rnIf' 图8显示了放大信号。 bit|L7*14 I\TSVJk^Xi 图8.SOA放大信号 +IS6l*_y>6 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。 $ ,K@xq5 f+9WGNpw 图9.1550信道信号形状和频谱 rA
={;` 图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 HWV A5E[`Y O1~7#nJ*4[ 图10.1540信道信号形状和频谱 EPJ>@A>;D 可以清楚地看到信号的反转。 [s$x"Ex
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