Khuyếch đại quang bán dẫn trong chế độ XGM và XPM:

Một phần của tài liệu Nghiên cứu chuyển mạch gói quang (Trang 33 - 34)

Công nghệ điều chế hệ số chéo bằng SOA nh− hình 2.18 sau:

Tín hiệu đầu vào đã điều chế c−ờng độ sẽ điều chế hệ số khuyếch đại của SOA tới hệ số bão hòa. Sự thay đổi hệ số sẽ tạo ra tín hiệu sóng liên tục (CW Continuous-

Wave) theo yêu cầu tại đầu ra (λc). Vì chỉ hệ số thay đổi nên thông tin đ−ợc giữ nguyên

theo thông tin đầu vào. Tín hiệu CW có thể hoặc đ−a vào SOA cùng h−ớng với tín hiệu vào (gọi là cùng h−ớng) hoặc theo h−ớng đối diện với tín hiệu đầu vào (gọi là bù h−ớng). Mặc dù XGM rất đơn giản và có thể chuyển đổi ở tốc độ 10 Gb/s, song có nh−ợc điểm là luồng bit của tín hiệu đầu ra bị đảo cực so với tín hiệu đầu vào và làm suy giảm chất l−ợng tín hiệu chuyển đổi.

Bộ Lọc

CW

Tín hiệu đã chuyển đổi Tín hiệu vào λc SOA λs λp Hình 2.18: Chuyển đổi b−ớc sóng trễ kết hợp XGM trong SOA. CW SOA 1 SOA 2 MZI λs λc λc

Hoạt động chuyển đổi b−ớc sóng điều chế pha chéo (XPM Cross-Phase Modulation) bằng SOA dựa trên nguyên tắc: hệ số khúc xạ độc lập với mật độ sóng mang trong miền hoạt động tích cực. Một tín hiệu đầu vào đã làm suy yếu mật độ sóng mang sẽ điều chế hệ số khúc xạ, do đó pha của tín hiệu CW đ−ợc điều chế. SOA cũng có thể kết hợp với giao thao kế để điều chế c−ờng độ. Hình 2.19 trình bày chuyển đổi b−ớc sóng MIZ, không đối xứng dựa trên SOA trong chế độ XPM nh− sau:

Với cấu hình XPM, tín hiệu đầu ra có thể đảo cực hoặc không đảo cực so với tín hiệu đầu vào và cũng rất hiệu quả về nguồn so với cấu hình XGM.

Một phần của tài liệu Nghiên cứu chuyển mạch gói quang (Trang 33 - 34)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(103 trang)