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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。 R?)M#^"W h0}=C_.^ 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。 dzIcX*" S V2DvrIR 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。 J<g$hk .+|HJ( 图1.光路布局 J1@X6U!{ 要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 m0}Pq{g )HHG3cvU 图2.全局参数设置 j_::#?o!/ 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。 f)`_su
U 图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: pCXceNFo ]ZV.@%+ 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。: J!O{.v C|#GODA 图4.脉冲形状和频谱 h<)YZ[;x bC_qoI< 图5显示了多路复用器参数和通道。 /NFk@8<? bXSsN\:Y@[ a)主要参数 97/"5i9 qH#?, sK ^ b)通道 图5.WDM复用器设置 4R 9lA 图6显示了多路复用后信号的形状。 *C/bf)w 0GEM3~~D.? 图6.WDM复用后的波形 'R'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。 7R4sd :c4iXK0_^? 图7.SOA物理参数 0;Lt 图8显示了放大信号。 ZDMv8BP7 =ttvC"4? 图8.SOA放大信号 5<Ly^Na: 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。 6Z09)}tZb !V<c:6" 图9.1550信道信号形状和频谱 RKI BFP8. 图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 ORVFp]gG Z7\}x"hk 图10.1540信道信号形状和频谱 Y[_{tS#u 可以清楚地看到信号的反转。 <+7]EwVcn^
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