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文檔簡介
1、近年來,隨著密集波分復用技術、摻鉺光纖放大器和光時分復用技術的發(fā)展和成熟,光纖通信技術正向著超大容量、超長距離通信系統(tǒng)發(fā)展,并逐漸向全光網絡演進。這對寬帶信號的處理提出了很高的要求,尤其是寬帶光源提出了更高的要求。光纖延遲線能夠進行信號的頻域和時域處理,相對于傳統(tǒng)的延遲線具有帶寬寬、損耗低、抗干擾、保密性好、重量輕、性價比高等優(yōu)點;摻鉺光纖光源更是具有寬帶寬、高功率、高穩(wěn)定度、低成本、小體積、易于與單模光纖耦合等特點,將來勢必得到更為廣
2、泛的應用。因此,現(xiàn)在開展對于光纖延遲線及摻鉺光纖寬帶光源的研究就顯得十分有意義。
首先,本文從光纖延遲線的原理出發(fā),對延遲線的組成模塊和工作原理進行了介紹。其次,對國內外現(xiàn)有的可變光纖延遲線的發(fā)展現(xiàn)狀進行了總結歸納,對實現(xiàn)可變延時的機理及其各自的優(yōu)缺點進行了分析,并依據現(xiàn)有的一些條件設計和分析了幾種簡單易實現(xiàn)的3-bit可變光纖延遲單元的結構。
為了設計高延時精度的可變光纖延遲線,本文從兩方面對其進行了研究:一方面,
3、設計合理的可變光纖延遲單元結構;另一方面,采用可調諧激光器作為系統(tǒng)光源。通過理論分析和公式推導,設計了一個由六個1×2光開關構成的具有較低延時誤差的3-bit可變光纖延遲單元。針對理想情況下的系統(tǒng)延時、理想情況下采用可調諧光源得到的動態(tài)延時分別進行了仿真計算,結果表明通過改變光源的波長可以動態(tài)地修正系統(tǒng)的延時值,延時精度得到了顯著提高。
本文最后提出了利用光學諧振腔對寬帶光源進行波長選擇的組合結構來替代可調諧激光器的功能,并根
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