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文檔簡介
1、隨著光纖通信技術(shù)的飛速發(fā)展,光通信網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)成為現(xiàn)代通信網(wǎng)的基礎(chǔ)平臺。但是在網(wǎng)絡(luò)節(jié)點處,仍需將光信號轉(zhuǎn)化為電信號再對其處理,而且由于電子器件響應(yīng)時間及交換設(shè)備本身帶寬的限制,就形成了網(wǎng)絡(luò)節(jié)點處的“電子瓶頸”。全光緩存器能夠在光域內(nèi)直接完成數(shù)據(jù)包的存儲而不需要經(jīng)過光—電—光的變換,有效克服了現(xiàn)存通信網(wǎng)絡(luò)中的電子速率瓶頸,成為全光包交換網(wǎng)絡(luò)中交換節(jié)點處的關(guān)鍵器件,是實現(xiàn)光分組同步、競爭解決和流量整形的關(guān)鍵。
本文對基于半導(dǎo)體光放
2、大器(SOA)的非線性偏振旋轉(zhuǎn)(NPR)效應(yīng)的多包緩存技術(shù)進行了研究,改進了實驗系統(tǒng),并完成了兩級級聯(lián)的實驗。該光緩存器具有結(jié)構(gòu)簡單、易級聯(lián)、易集成、功耗小、重構(gòu)速度快、易于控制和成本低等優(yōu)點。本文的主要工作如下:1.分析了半導(dǎo)體光放大器的非線性理論,對半導(dǎo)體光放大器的非線性偏振旋轉(zhuǎn)理論進行了闡述。
2.完成了SOA高電流驅(qū)動電路和溫控電路的焊接調(diào)試及集成。
3.完成實驗系統(tǒng)的搭建,并對實驗系統(tǒng)進行優(yōu)化,減少
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