概述
波長轉換是增加光交換網(wǎng)絡靈活性,降低阻塞的必要手段,對光網(wǎng)絡波長轉換節(jié)點的設計方案也有很多。最簡單的當然是專注式的轉換節(jié)點設計,也就是在復用前,給每個通道都各配置一個波長轉換器,顯然這樣作是元件利用率最低的。一些波長轉換器的共享方案,也被陸續(xù)提出,常見的有節(jié)點共享式(SPN)和鏈路共享式(SPL)兩種。對前一種共享方案,通常需要較大的光開關以便在單節(jié)點可以共享同一個波長轉換器。本期香港城市大學的研究者對此做了改進研究,旨在使用更小更便宜的光開關,替換用在同樣的系統(tǒng)里,卻能獲得和原來一樣的性能。主要思路是預設一定數(shù)量的小尺寸光開關,來支持同樣通道數(shù)的波長轉換。當任意一波長的輸入信號要進行波長轉換時,它先被切換到一個共享的波長轉換通道,以這種方式節(jié)點僅需要幾個小的光開關,且能共享昂貴的波長轉換器。
全光波長轉換器是波分復用光網(wǎng)絡及全光交換網(wǎng)絡中的關鍵部件。 波長轉換器有多種結構和機制,目前研究較為成熟的是以半導體光放大器(soa)為基礎的波長轉換器 ,包括交叉增益飽和調制型 (xgm soa)、交叉相位調制型 (xpm soa)以及四波混頻型波長轉換器 (fwm soa)等。
分類
目前波長變換器主要可以分為四類:(1)光-電-光型波長變換器;(2)相干型波長變換器;(3)基于光邏輯門的波長變換器。
作用
光/電/光型的WC先將光信號轉換成電信號,經(jīng)定時再生后,產(chǎn)生再生的電信號和時鐘信號,再用該電信號對標準波長的激光器重新進行調制,從而實現(xiàn)波長變換。由于光電變換技術已很成熟,且它對信號具有再生能力,具有輸入動態(tài)范圍較大,無需光濾波器件且對輸入偏振不敏感等許多優(yōu)點,是目前唯一的一種非常成熟的波長變換器。但是它對信號格式和調制速率不透明,系統(tǒng)升級受限、應用范圍受限。相干型波長變換器,主要原理是應用四波混頻(FWM)原理。根據(jù)所使用的器件不同,又可分為:基于無源波導中FWM效應;半導體激光器中FWM效應;半導體光放大器中FWM效應?;诠饪剡壿嬮T的波長變換器,采用的原理主要有XGM效應和XPM效應。所采用的器件與相干型波長變換器的器件類似也可分為無源波導型、半導體激光器型和半導體放大器型。
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