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文檔簡介
1、該文應用Agrawal的關于SOA理論模型,詳細研究了具有不同陡峭邊沿的皮秒超高斯光脈沖經SOA后的時域特性的變化,發(fā)現(xiàn)輸出脈沖的峰值功率、脈沖寬度與輸入脈沖的峰值功率、輸入脈沖邊沿的陡峭程度以及SOA的偏置電流密切相關.但當信號脈沖的寬度只有幾個皮秒時,SOA傳統(tǒng)的Agrawal理論模型已經不能完全準確地模擬SOA對信號脈沖的放大情況,在此基礎上,我們在全面考慮SOA的增益壓縮、增益非對稱和漂移、增益隨位置和時間變化的載流子壽命等物理
2、機制的情況下,對皮秒超短高斯信號光脈沖經SOA放大后的脈沖的峰值功率、脈沖半值全寬度、脈沖的上升時間和下降時間等重要物理參量進行了準確模擬和詳細研究.隨著超高速密集波分復用(DWDM)和光時分復用(OTDM)的日趨發(fā)展,要求信號脈沖的脈沖寬度越來越窄和復用的信道數(shù)也越來越多,但有限的波長資源不能滿足DWDM的發(fā)展要求,而波長轉換技術可以提高信號波長的重復利用率.我們應用二階超高斯光脈沖與高斯信號脈沖同時注入SOA和應用SOA與非線性光學
3、環(huán)鏡(NOLM)相結合的方案來對信號脈沖進行壓縮整形,模擬顯示,在調節(jié)系統(tǒng)合適參數(shù)的情況下,波長位于SOA增益區(qū)的二階超高斯控制光脈沖在具有較高的峰值功率和適當時延下輸入SOA時,最后可以得到放大的高質量超短信號光脈沖;在基于SOA的交叉增益調制(XGM)全光波長轉換中,采用級聯(lián)的SOA能有效地使反轉光脈沖的頻率啁啾得到有效降低,波長向下轉換的距離和反轉光的峰值能量都得到明顯提高,降低了利用交叉增益調制(XGM)波長轉換中對波長精度的要
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