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基于周期性金属纳米结构的全光开关研究
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基于周期性金属纳米结构的全光开关研究

基于非线性光学原理,周期性金属纳米结构与非线性光学材料复合可以实现全光开关。通过数值模拟周期性金属纳米结构附近的电磁场可知,周期性金属纳米结构的表面等离子体激元有着明显的局域场增强特性。这种强的局域场可以大大增加非线性材料的三阶非线性效应,使全光调控现象更明显,从而降低开关的阈值功率,并实现超快的响应速度,有望在将来全光通信网络中得到广泛应用。

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基于光纤中SRS效应的全光波长转换
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基于光纤中SRS效应的全光波长转换

提出利用光纤中非线性效应——受激喇曼散射(stimulated Raman scattering,SRS)实现渡长转换的原理方案和相应的理论分析模型,并进行实验验证,将经过放大后的信号光和连续探测光同时注入光纤,在光纤中进行SRS放大,实现信号之间的转换。结果表明:利用SRS可实现波长转换,可实现跨几个THz的波长之间的转换。得到最大转换效率和消光比分别为一17.3 dB和15.7

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基于周期性金属纳米结构的全光开关研究
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基于周期性金属纳米结构的全光开关研究

基于非线性光学原理,周期性金属纳米结构与非线性光学材料复合可以实现全光开关。通过数值模拟周期性金属纳米结构附近的电磁场可知,周期性金属纳米结构的表面等离子体激元有着明显的局域场增强特性。这种强的局域场可以大大增加非线性材料的三阶非线性效应,使全光调控现象更明显,从而降低开关的阈值功率,并实现超快的响应速度,有望在将来全光通信网络中得到广泛应用。

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非线性效应对AWG光器件的影响
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非线性效应对AWG光器件的影响

非线性效应对AWG光器件的影响

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磁光非线性光纤中光参量增益的研究
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磁光非线性光纤中光参量增益的研究

将光纤中磁光效应和非线性效应作为微扰,推导了磁光四波混频的耦合模方程.通过解析解研究了各向同性磁光非线性光纤的参量过程,并指出利用磁光耦合系数的色散特性可以实现四波混频的相位匹配.同时,采用龙格库塔法分析了在线双折射磁光非线性光纤中,忽略费尔德常量的波长依赖性时,左旋圆偏振光参量增益的磁控特性,指出了实验中采用较高费尔德常量的非线性光纤的必要性.研究表明:1)对于低线双折射磁光非线性光纤,优化双

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非线性效应对AWG光器件的影响
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非线性效应对AWG光器件的影响

非线性效应对AWG光器件的影响

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高速光纤通信系统中级联光放的研究
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高速光纤通信系统中级联光放的研究

通过对高速光纤通信系统中两个光放大器级联产生的非线性效应影响的研究,优化了光纤通信系统中的二级级联放大器的设计,使得高速光纤通信系统的Q值提高3.3,OSNR提高1.2dB,进而增加了系统的传输距离和稳定性,并对实际工程建设具有一定的参考价值。

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非线性效应对AWG光器件的影响
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非线性效应对AWG光器件的影响

在大规模构建密集波分复用(DWDM)光网络的的今天,阵列波导光栅(AWG)是首选的理想器件,非线性效应引起的相位失配直接影响着AWG光器件的性能.文章在综述YAWG器件非线性效应的产生机理、影响过程的基础上,分析了如何使用楔形波导结构来降低相位失配所引起的耦合损耗。这种方法可以大大降低由于非线性效应引起的AWG相位失配且不增加器件制作难度的,并且对各种结构和材料的AWG器件都适用。

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软判决大幅提升100G传输性能
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软判决大幅提升100G传输性能

软判决有效提高FEC编码增益,一般而言,在相同开销和编码算法情况下,软判决相对于硬判决可以获得1.1dB以上编码增益提升。对于主要受到非线性效应限制的100G光传输系统,1dB纠错编码增益对系统传输性能的提升远高于衰减或色散受限的光传输系统。根据中国移动、中国电信100G测试结果以及100G行标,G.655光纤时采用软判决传输距离比硬判决多6个跨段,传输距离提升60%。

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超高速率超大容量建设用光纤技术
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超高速率超大容量建设用光纤技术

超高速率、超大容量、超长距离的光纤传输技术是解决通信网未来带宽需求的关键技术之一。在系统单信道速率向100 Gb/s甚至1

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啁啾脉冲放大中的脉宽限制
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啁啾脉冲放大中的脉宽限制

啁啾脉冲放大(CPA) 是利用放大过程中的脉宽变化, 避免过高光强在介质中的非线性效应以及由此引发的自聚焦对放大器可能造成的损伤...

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DWDM系统设计的考虑因素
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DWDM系统设计的考虑因素

DWDM系统设计的考虑因素,对于320G系统,制约系统设计的主要因素有三个: 1.线路衰减:使用放大器提升功率 2.色散: (1)色度色散:选用色散容限较高的激光器、使用色散补偿技术。(2)PMD:目前没有比较成熟(商用)补偿方式。 3.系统信噪比(OSNR):使用带FEC的OTU、Raman放大器。

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色散补偿技术原理及现有解决方案分析
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色散补偿技术原理及现有解决方案分析

目前,光纤线性通信已不能满足现在信息处理传输的要求,因为它存在着三个主要的缺陷:其一是光纤的色散,其二是光纤损耗,其三是非线性[1]。低损耗光纤和掺铒光纤放大器的广泛应用解决了高速光纤通信系统的传输损耗问题。 光纤的色散又能有效抑制四波混频等非线性效应,因此,色散问题已成为光纤通信系统进行升级扩容的主要障碍。

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DWDM系统设计因素
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DWDM系统设计因素

对于320G系统,制约系统设计的主要因素有三个: 线路衰减:使用放大器提升功率色散: 1、色度色散:选用色散容限较高的激光器、使用色散补偿技术。2、PMD:目前没有比较成熟(商用)补偿方式。系统信噪比(OSNR):使用带FEC的OTU、Raman放大器。对于DWDM系统,在进行系统设计时,尽量简化设计模型,将系统看作线性系统,忽略非线性因素(在目前的功率设计要求下,可以不考虑非线性效应)。

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