可调谐光脉冲延迟技术是全光网络中的关键技术,在众多实现可调谐光脉冲延迟的方法中,利用光纤非线性慢光效应(受激布里渊散射、受激拉曼散射和光学参量放大)实现光脉冲延迟的技术备受人们关注,其优势是通过调谐泵浦光功率来调谐光脉冲的相对延迟量,然而此技术存在相对延迟量小和脉冲畸变等缺点,难以满足光纤通信系统中数据包缓存的要求。我们拟利用高非线性光纤相位共轭技术和色散补偿光纤的色散特性,实现一种新型的宽带、延迟量可调和最大延迟量达100ns的慢光系统,克服现有慢光系统产生相对延迟量小的局限性,同时利用系统中的相位共轭自动地对光信号的畸变进行补偿,保持原有信号的光谱和相位信息。本项目的特色是采用垂直双泵浦技术,利用高非线性光纤四波混频效应实现宽带、偏振无关和波长可调的相位共轭;利用相位共轭技术补偿信号线性和非线性畸变,减少了用于补偿信道内色散的部件;此慢光系统具有宽带、大延迟量、比特率和调制格式透明特点
{{i.achievement_title}}
数据更新时间:2023-05-31
基于MCPF算法的列车组合定位应用研究
强震过程滑带超间隙水压力效应研究:大光包滑坡启动机制
近红外光响应液晶弹性体
TVBN-ResNeXt:解决动作视频分类的端到端时空双流融合网络
c轴倾斜CuCr_(1-x)Mg_xO_2(x=0,0.02)薄膜的外延生长
利用光子晶体光纤相位共轭补偿光纤的色散效应和非线性克尔效应
基于科尔相位解调仪的光纤偏振模色散快速高精度测量技术研究
用于高功率固体激光系统的高稳定复合型相位共轭镜研究
应用于LD泵浦激光系统的复合型相位共轭技术研究