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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。 K@*4=0 q"DHMZB 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。 W2zG"Q F+ RE 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。 Br42Qo2"T> 'iOaj0f 图1.光路布局 sX3qrRY 要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 6U$e;cr6 oR,zr 图2.全局参数设置 qdmAkYUC 强度调制的输入信号和CW信号具有1550和1540nm的载波波长和0.316mW和0.158mW的功率(没有线宽、初始相位和极化)。在WDM复用器2×1的帮助下对信号进行复用,输入SOA中。 FUJ<gqL 图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: P>_9>k@;Q :2/jI:L~ 图3.高斯脉冲生成器参数设置 图4显示了强度调制信号的形状和频谱。: Oo FMOlb.Z \7#w@3* 图4.脉冲形状和频谱 GRVF/hPn ?$uF(>LD
图5显示了多路复用器参数和通道。 ~{-Ka>A PlK3; a)主要参数 Gr)G-zE o2hZ=+w> b)通道 图5.WDM复用器设置 G-K{ 图6显示了多路复用后信号的形状。 D]rYg' B.;@i;7L 图6.WDM复用后的波形 XzqB=iX 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。 a^E>LJL ocMTTVo 图7.SOA物理参数 ;3xi.^=B 图8显示了放大信号。 z 0zB&} suW|hh1/Ya 图8.SOA放大信号 .X"&kO>G 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。 v6[VdWOx5 8O60pB;4 图9.1550信道信号形状和频谱 ST~YO 图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 ?z6K/'? -1NR]#P' 图10.1540信道信号形状和频谱 zxD=q5in 可以清楚地看到信号的反转。 2Ub-ufkU 5} ur,0{ 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。 XP:fL
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