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。
7n o6
&uF~t
|!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。
3d]~e "iGQ1#6|d 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。
c&P/v#U_ M7T*J>i 图1.光路布局
rT=C/SKP 要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局
参数(见图2)。
EP"Z 58&$R ^eyVEN 图2.全局参数设置 5]up%.
强度调制的输入信号和CW信号具有1550和1540nm的载波波长和0.316mW和0.158mW的功率(没有线宽、初始相位和极化)。在WDM复用器2×1的帮助下对信号进行复用,输入SOA中。
v%c/eAF 图3所示为高斯
脉冲生成器参数设置:
3~7!=s\v %6%mf>Guf 图3.高斯脉冲生成器参数设置
图4显示了强度调制信号的形状和频谱。:
k6J&4?xZ Q"D5D
rj
图4.脉冲形状和频谱
YK[2KTlo B=;kC#Emtf 图5显示了多路复用器参数和通道。
xMNQT.A }!{R;,5/n a)主要参数 c ~~4eia)
rM^2yr7H b)通道
图5.WDM复用器设置
pdR\Ne0P* 图6显示了多路复用后信号的形状。
m?4hEwQxf 6Q\|8a 图6.WDM复用后的波形
|O6/p7+. 图7显示了SOA物理参数。这些放大器参数给出了不饱和单通道增益G0=30dB。
S[2?,C<2= f^*Yqa 图7.SOA物理参数
*r[V[9+y-D 图8显示了放大信号。
71 %$&6 =+K?@;? 图8.SOA放大信号
`A%WCd60Tc 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。
cD6 ^7QF j{r@>g;3 图9.1550信道信号形状和频谱
.)$MZyo 图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。
pDYJLh-C (CRx'R
图10.1540信道信号形状和频谱
_k26(rdI@- 可以清楚地看到信号的反转。
UimofFmI% GS=E6 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。