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。
'8H4shYg k"zv~`i' 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。
xy[3u?,&s! SsDmoEeB[ 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。
dOH&
:KP@RZm 图1.光路布局
L+i=VGm0 要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局
参数(见图2)。
H=vUYz
f+)L#>Gl? 图2.全局参数设置 : bq8N@P/
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。
rcG"o\g@+ 图3所示为高斯
脉冲生成器参数设置:
+_oJ}KI {Gk1vcq 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。:
}!.(n=idZ 08\,<9 图4.脉冲形状和频谱
O;jrCB $Sip$\+* 图5显示了多路复用器参数和通道。
L^?qOylu 0znR0%~ a)主要参数 #r\4sVg
0pd'93C b)通道
图5.WDM复用器设置
p]+Pkxz]' 图6显示了多路复用后信号的形状。
"`e{/7I *P=VFP 图6.WDM复用后的波形
rw JIx|( 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。
v$wIm, j w;amZgD> 图7.SOA物理参数
Wt-GjxGi 图8显示了放大信号。
^k">A:E2 3bH'H*2 图8.SOA放大信号
`dN@u@[\ks 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?1W!fY x
g 图9.1550信道信号形状和频谱
E*K;H8}s 图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。
6?Ji7F PKiy5D*8p 图10.1540信道信号形状和频谱
hnhd{$2Z 可以清楚地看到信号的反转。
uHzU-FZ|B 0 /U{p,r6` 本案例演示了行波SOA作为使用交叉增益饱和效应的波长转换器的应用。