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文檔簡介
1、可調諧光延遲線不僅在光通信領域、光學相干斷層掃描系統(tǒng)中是關鍵技術,而且在相控陣雷達的微波光子學領域也有著重要的應用,這使得可調諧光延遲線技術引起了廣泛的研究興趣。最近,各種光延遲線技術的研究取得了很大的進展,但是這些技術已經不能滿足如今超高速光通信系統(tǒng)的要求,遇到了發(fā)展中的瓶頸?;诓ㄩL變換與色散介質組合的可調諧光延遲線具有高度可調諧性、工作帶寬寬等優(yōu)點,是全光高速通信網絡的關鍵技術之一。本論文針對波長變換與色散介質組合的可調諧光延遲線
2、主要做了以下研究工作:
1.介紹了可調諧光延遲線技術的研究背景與意義,同時對基于光纖物理結構本身的延遲技術、基于慢光的延遲技術以及基于波長變換與色散介質的延遲技術分別做了詳細的分析。
2.介紹了各種實現(xiàn)波長變換的技術;對基于四波混頻的波長變換技術進行了理論推導,分析了影響四波混頻效率的相位匹配效應;對不同頻率的波長在色散介質中傳播時的延遲進行了理論分析。
3.對泵浦光與信號光波長差、泵浦光功率等影響高非線性
3、光纖中四波混頻波長變換的因素進行了模擬分析;實驗研究了基于高非線性光纖四波混頻的波長變換技術;在8km長的單模光纖和3.88km長的色散補償光纖中分別實現(xiàn)了300ps~1ns和1ns~3ns的可調諧光延遲線。
4.理論上分析了基于半導體光放大器(SOA)四波混頻的波長變換技術;對SOA的腔長、注入電流、泵浦光與信號光波長差等影響SOA中波長變換的因素進行模擬分析,并通過實驗研究了基于SOA的波長變換技術;分別在單模光纖和色散補
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