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文檔簡介
1、近年來全光通信網(wǎng)成為光通信領(lǐng)域的一個研究熱點(diǎn),也是未來光網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的必然趨勢。全光波長轉(zhuǎn)換是實現(xiàn)全光通信的一個關(guān)鍵技術(shù)。在眾多實現(xiàn)全光波長轉(zhuǎn)換的技術(shù)中,基于分布反饋(DFB)激光器的非簡并四波混頻(NDFWM)具有嚴(yán)格的透明性和緊湊的結(jié)構(gòu)等優(yōu)點(diǎn),在未來全光通信系統(tǒng)有巨大的應(yīng)用潛力。 本論文概述了全光波長轉(zhuǎn)換技術(shù)、四波混頻的基本原理和分布反饋(DFB)激光器的工作原理。實驗研究了基于分布反饋(DFB)激光器的非簡并四波混頻(NDFW
2、M)的特性,重點(diǎn)研究了小頻率失諧到大頻率失諧條件下分布反饋(DFB)激光器中剩余F—P腔模對非簡并四波混頻(NDFWM)的影響,并對其四波混頻轉(zhuǎn)換效率進(jìn)行了分析。實驗結(jié)果表明:當(dāng)探測光波長與法布里-珀羅(F-P)腔的某一諧振波長一致時,DFB激光器中的四波混頻現(xiàn)象將得到顯著增強(qiáng);四波混頻轉(zhuǎn)換效率將得到顯著的提高;當(dāng)頻率失諧為太赫茲時,仍可得到較高的四波混頻轉(zhuǎn)換效率。這些結(jié)果對發(fā)展和改善四波混頻波長轉(zhuǎn)換技術(shù)具有重大意義,同時也為發(fā)展基于半
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