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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。 ^0
lPv!2 {.OoOqq9 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。 &}$D[ 4N Mfr#IzNHN 为了实现这一想法,强度调制的输入信号和CW信号被多路复用,然后被发射到SOA中,如图1所示。 -Mvw'#(0 MdjLAD)f+C 图1.光路布局 U:|v(U$"? 要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 -]A#G`' 614/wI8( 图2.全局参数设置 /#=J`*m_ 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。 4<K`yU]" 图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: M!l5,ycF r97[!y1gt 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。: eM"mP&TTL pi}H.iF 图4.脉冲形状和频谱 g DG m32 L#
1vf 图5显示了多路复用器参数和通道。 @/(7kh+ j1C.#-P[ a)主要参数 z n! z\Y^x9 b)通道 图5.WDM复用器设置 E<SEFn 图6显示了多路复用后信号的形状。 z{0;%E &RrQ()<as 图6.WDM复用后的波形 =ol][)Bd 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。 PI \,`^)y =M#?* e 图7.SOA物理参数 DOIWhd5: 图8显示了放大信号。 wT=hO+ @e0skc 图8.SOA放大信号 \=V[ba:q 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。 P$>kBW53 BQ:Kx _
图9.1550信道信号形状和频谱 r(T/^< 图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 'aP*++^ aQ:f"0fL 图10.1540信道信号形状和频谱 KAcri<^G 可以清楚地看到信号的反转。 f1$mh1J W
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