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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。 RhE|0N= APU~y5vG ( 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。 6c}nP[6| '[bw7T 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。 5 L-6@@/ y@Td]6|f 图1.光路布局 -&QpQ7q1 要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 7'@~TM Ju.T.)H 图2.全局参数设置 lH"VLO2l 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。 uiWo<}t}{ 图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: 8P2_/)| 4hn'b[ 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。: '47E8PIJ| yPH5/5;, 图4.脉冲形状和频谱 /EL3Tt c{jTCkzq 图5显示了多路复用器参数和通道。 w"
A{R 2F ~SH a)主要参数 a
JQ_V xDmwiVy b)通道 图5.WDM复用器设置 'jKCAU5/0; 图6显示了多路复用后信号的形状。 0X%#9s~ 1#2L9Bi 图6.WDM复用后的波形 8=mx5Gwz- 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。 tpP68)<ns E FBvi 图7.SOA物理参数 F5\{` 图8显示了放大信号。 @rr\Jf""z *bi;mQ 图8.SOA放大信号 T`Xz*\}Zb 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。 a3:1`c/~\ i\{fM}~W$ 图9.1550信道信号形状和频谱 P>7PO~E. 图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 ?6:e%YT IY|>'}UU# 图10.1540信道信号形状和频谱 s6I/%R3 可以清楚地看到信号的反转。 M7neOQHq q)tNH/
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