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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。 -+-_I*( u08mqEa 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。 >~+ELVB& % +\."eC 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。 Yk Qd
wJY' 图1.光路布局 |)/aGZ+ 要演示10 Gb/s的转换,需要以下全局参数(见图2)。 =rX>1 yyy|Pw4:Z 图2.全局参数设置 !m?-!: 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。 i8HTzv"J 图3所示为高斯脉冲生成器参数设置: NSA-}2$ }?v )N).kW 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。: LC!bIm5' 0NX,QD 图4.脉冲形状和频谱 x# 5A(g gt w Q- 图5显示了多路复用器参数和通道。 D*|Bb? WQO) =n a)主要参数 K8Y=S12Ti x`)&J
B b)通道 图5.WDM复用器设置 OprkR 图6显示了多路复用后信号的形状。 Jma1N;d [0D.K}7| 图6.WDM复用后的波形 WVvvI9 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。 Q6I:"2u1 (Px OE 图7.SOA物理参数 'K,:j 388 图8显示了放大信号。 v^+Sh|z/ by/jYg)+ 图8.SOA放大信号 3I-MdApT 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。 Alw3\_X ]- QA'Lq 图9.1550信道信号形状和频谱 s.NGA.]$ 图10显示了多路分解器后λ=1540 nm处的信号形状和频谱。 QGmn#]w\\ G+|` 2an 图10.1540信道信号形状和频谱 y7Df_|Z 可以清楚地看到信号的反转。 x5 *!Wx
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