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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。 OAtn.LU p*(]8pDC 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。 wmG[*a_H 7 {#^zr 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。 .(2ui~ed w
B[H& 图1.光路布局 yTL<S ' 要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 _D?`'zN :HG5{zP 图2.全局参数设置 0CRk&_ht 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。 IEW[VU) 图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: uPtS.j= %QrpFE5V5 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。: 6,;7iA] >0qe*4n|M 图4.脉冲形状和频谱 :0RfA% DG"Z: ^`* 图5显示了多路复用器参数和通道。 Vy[ m%sEP lGtTZcg a)主要参数 iSxuor^; }H<87zH b)通道 图5.WDM复用器设置 :IlJQ{=W 图6显示了多路复用后信号的形状。 EAM2t|MG. fbK`A?5K 图6.WDM复用后的波形 <v=T31aS 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。 "FT(U{^7d b^]@8I[M 图7.SOA物理参数 j:6VWdgq 图8显示了放大信号。 r*t\\2 !q_fcd^c 图8.SOA放大信号 1#<KZN =$ 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。 COf>H0^%Q 4w5mn6 MxR 图9.1550信道信号形状和频谱 +Qe"O0 图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。
6:vdo~ D27MT/=7 图10.1540信道信号形状和频谱 5?n@.hcL 可以清楚地看到信号的反转。 2{E"#}/ Lk~aMbw#
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