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文檔簡介
1、可調(diào)諧光延遲線不僅在光通信領(lǐng)域、光學(xué)相干斷層掃描系統(tǒng)中是關(guān)鍵技術(shù),而且在相控陣?yán)走_(dá)的微波光子學(xué)領(lǐng)域也有著重要的應(yīng)用,這使得可調(diào)諧光延遲線技術(shù)引起了廣泛的研究興趣。最近,各種光延遲線技術(shù)的研究取得了很大的進(jìn)展,但是這些技術(shù)已經(jīng)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。基于波長變換與色散介質(zhì)組合的可調(diào)諧光延遲線具有高度可調(diào)諧性、工作帶寬寬等優(yōu)點,是全光高速通信網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵技術(shù)之一。本論文針對波長變換與色散介質(zhì)組合的可調(diào)諧光延遲線
2、主要做了以下研究工作:
1.介紹了可調(diào)諧光延遲線技術(shù)的研究背景與意義,同時對基于光纖物理結(jié)構(gòu)本身的延遲技術(shù)、基于慢光的延遲技術(shù)以及基于波長變換與色散介質(zhì)的延遲技術(shù)分別做了詳細(xì)的分析。
2.介紹了各種實現(xiàn)波長變換的技術(shù);對基于四波混頻的波長變換技術(shù)進(jìn)行了理論推導(dǎo),分析了影響四波混頻效率的相位匹配效應(yīng);對不同頻率的波長在色散介質(zhì)中傳播時的延遲進(jìn)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(jìn)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(shù);在8km長的單模光纖和3.88km長的色散補(bǔ)償光纖中分別實現(xiàn)了300ps~1ns和1ns~3ns的可調(diào)諧光延遲線。
4.理論上分析了基于半導(dǎo)體光放大器(SOA)四波混頻的波長變換技術(shù);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(jìn)行模擬分析,并通過實驗研究了基于SOA的波長變換技術(shù);分別在單模光纖和色散補(bǔ)
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