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文檔簡介
1、隨著光纖通信的迅猛發(fā)展,對通信帶寬的需求也越來越大,全光通信的發(fā)展勢在必行。慢光技術由于其可控光速的能力和在全光通信中的應用受到人們的廣泛關注。在各種慢光系統(tǒng)中,光纖慢光的科學研究是近期慢光研究的熱點,而利用光纖受激布里淵散射(SBS:StimulatedBrillouin scattering)效應實現(xiàn)慢光是慢光走向實際應用的關鍵。非線性光纖由于具有極強的非線性特性,在受激布里淵散射等方面具有優(yōu)異的表現(xiàn)。研究基于非線性光纖的受激布里淵
2、散射慢光可調諧延遲,具有十分重要的意義。
本文首先概述了光纖中慢光技術的研究現(xiàn)狀。基于對自行研制的摻雜納米微粒InP新型非線性光纖的分析,總結基于非線性光纖的受激布里淵散射慢光的特點。對摻雜納米InP微粒的新型光纖進行數(shù)值計算,得出在布里淵增益G約為15時得到一個約為738ps的慢光延遲。同時計算相同條件下普通單模光纖中的慢光,比較得出非線性光纖能在較短的距離產生了光纖內泵浦能量的轉移并產生慢光延遲。
基于以
3、上分析,搭建實驗系統(tǒng)測量非線性光纖、單模光纖以及光子晶體光纖的慢光參數(shù),測得1km的非線性光纖的布里淵閾值為17.8dBm/60mw,布里淵頻移為13.3GHz;布里淵增益譜寬為65MHz,較一般單模光纖的增益譜寬要寬(36MHz),且增益譜相對穩(wěn)定;非線性光纖的布里淵單位最大峰值功率為0.032mw/km,大于單模光纖中的值。
通過搭建不同的慢光實驗系統(tǒng)實驗,比較分析泵浦光和信號光匹配方法,并最終利用手動匹配法,根據(jù)已經
4、測量得出的非線性光纖的慢光參數(shù)值,在非線性光纖中進行慢光實驗,在輸入信號為1555.8174nm時,得到脈沖為140ns的信號最大延遲為8ns,比輸入為1555.8162nm和1555.8184nm時延遲增加了6ns和4ns;延遲隨著泵浦功率的增加而增大,輸入泵浦功率為18.5dBm時的延遲比輸入為17.8dBm時增加了4ns左右。
通過以上分析實驗得出,由于纖芯較強的模場限制作用和光纖非均勻性的提高,非線性光纖中的布里淵
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