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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。 q#m!/wod 1VGpq-4*j 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。 jJ<;2e~OW ,z oB0([ 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。 BjB&[5?z wBE7Bv45 图1.光路布局 OOfyGvs 要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 z6 a,0&;-L ~f .y:Sbb 图2.全局参数设置 nfa_8 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。 0W_mCV 图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: ^8Z@^M&O" qL,ka 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。: X'xUwT|_+ R~$hWu}} 图4.脉冲形状和频谱 Enu!u~1]F {wHvE4F2 图5显示了多路复用器参数和通道。 dDo6fP2 _TrZ'iL}T a)主要参数 <5M_EJp L,WkJe3 b)通道 图5.WDM复用器设置 %uj[ ` 图6显示了多路复用后信号的形状。 &jt02+Hj' B#QL M^ 图6.WDM复用后的波形 :Jm!=U%'Z 图7显示了SOA物理参数。这些放大器参数给出了不饱和单通道增益G0=30dB。 x\6];SXX "cNg: 图7.SOA物理参数 & \JLTw 图8显示了放大信号。 *q}FV2 We\KDU\n 图8.SOA放大信号 0u>yT?jP 经过多路分解器的放大信号,其特性类似于多路复用器。图9显示了多路分解器后λ=1550 nm处的信号形状和频谱。 fjcr<&{: g%ZdIKj! 图9.1550信道信号形状和频谱 R08&cd#$ 图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 1E8$% 6VV t?KUK>>w 图10.1540信道信号形状和频谱 |y klT 可以清楚地看到信号的反转。 AjG)1
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