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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 "E<8w ySruAkw% 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。 ~8Sqa%F> 3@X7YgILU 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。 [V< 1_zqt 1
Nk1MGV 图1.光路布局 pv$tTWk 要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 _Y
YP4lEL ag]*DsBt 图2.全局参数设置 d)*(KhYie@ 强度调制的输入信号和CW信号具有1550和1540nm的载波波长和0.316mW和0.158mW的功率(没有线宽、初始相位和极化)。在WDM复用器2×1的帮助下对信号进行复用,输入SOA中。 GAJ~$AiwHH 图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: URw!7bTz }|He?[TR 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。: 5 LMj!)3 A c:\c7M; 图4.脉冲形状和频谱 u&3EPu )l2P}k7`
图5显示了多路复用器参数和通道。 4]"w b5% XqFu(Lm8= a)主要参数 S1C^+Sla] wF;B@ b)通道 图5.WDM复用器设置 T#e4":A&x 图6显示了多路复用后信号的形状。 B/u*<k4 ^?Vq L\V5 图6.WDM复用后的波形 jlRS:$|R0 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。 oQBiPN+v.3 !d|8'^gc 图7.SOA物理参数 -,@bA @& 图8显示了放大信号。 z\h,SX<U zPE#[\O21B 图8.SOA放大信号 v|y<_Ya 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。 {fElto
w&+\Wo;([b 图9.1550信道信号形状和频谱 NV(fN-L 图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 $:]tcY-L9 7BrV<)ih{* 图10.1540信道信号形状和频谱 ?k
w/S4 可以清楚地看到信号的反转。 )T<D6l
Lt X o_] v 本案例演示了行波SOA作为使用交叉增益饱和效应的波长转换器的应用。 zK /f$}
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