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光混码器改善全光时钟提取及连续光稳定锁模激光器波长的研究

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第一章 绪论

1.1光纤通信的发展历史和展望

1.2全光时钟提取技术

1.2.1基于F-P滤波器的全光时钟提取

1.2.2基于注入锁模光纤环激光器的全光时钟提取

1.3全光时钟提取中的码型效应

1.3.1 F-P滤波器预处理法

1.3.2 SOA的饱和放大效应后处理法

1.4锁模激光器的波长稳定

1.5本论文的主要创新工作

1.5.1光混码器

1.5.2注入连续光实现锁模光纤激光器的波长稳定

第二章 光混码器的设计思想和理论分析

2.1光混码器的结构

2.2光混码器工作原理的时域分析

2.2.1改变脉冲幅度的概率分布

2.2.1减少零码和连零码

2.3光混码器工作原理的频域分析

2.4本章小结

第三章 光混码器改善全光时钟提取的数值模拟

3.1 F-P滤波器的梳状谱特性

3.2数值模拟的算法

3.2.1光混码器的混码

3.2.2 F-P滤波器提取时钟

3.3数值模拟的结果分析

3.3.1光混码器的输入和输出

3.3.2使用精细度为50的F-P滤波器的时钟提取

3.3.3使用精细度为1000的F-P滤波器的时钟提取

3.3.4使用各种F-P滤波器的改善情况

3.4本章小结

第四章 光混码器改善全光时钟提取的实验研究

4.1实验装置和实验条件

4.2实验结果及对比分析

4.2.1光混码器的输入和输出

4.2.1使用光混码器前后提取的时钟脉冲

4.3本章小结

第五章 应用光混码器改善全光3R再生的实验研究

5.1基于锁模光纤激光器和SOA的全光3R再生

5.2基于F-P滤波器和SOA的全光3R再生

5.3本章小结

第六章 注入连续光稳定锁模光纤激光器波长的理论分析

6.1锁模光纤激光器的波长稳定

6.1.1主动锁模光纤激光器

6.1.2注入连续光稳定波长的原理

6.2注入连续光与锁模激光器的纵模线宽

6.3本章小结

第七章 注入连续光稳定锁模光纤激光器波长的实验研究

7.1注入连续光实现波长稳定

7.2使用F-P滤波器验证波长稳定度

7.3注入连续光引起的超模噪声

7.4本章小结

参考文献

发表论文和科研情况说明

致谢

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摘要

全光时钟提取是未来全光网络中的关键技术,也是全光3R(Re-timing,Re-shaping,Re-amplifying)再生系统中的关键技术.光数据信号中零码的随机出现引起码型效应,导致提取出的时钟幅度起伏较大.本文提出的光混码器通过改变光数据脉冲幅度的概率分布,减少零码及连零码,有效地解决了这一问题.光混码器已申报国家发明专利.注入锁模光纤环激光器可以应用于全光时钟提取.锁模光纤环激光器因其宽光谱的特性,也是一种理想的多波长且波长可调的光源.在锁模激光器的腔内,各个波长的光对增益介质的竞争导致起振纵模的不断跳变,表现为输出纵模波长的不稳定.本文提出了注入连续光实现波长稳定的理论.本论文主要包括了以下几项工作: 1.提出了通过几路光脉冲延时叠加改变光脉冲幅度概率分布,减少码型效应导致的时钟脉冲噪声的思想.对光混码器的工作原理进行了时域和频域的理论分析.基于F-P滤波器的梳状滤波模型,对光混码器改善全光时钟提取进行了数值模拟.进行了基于锁模光纤环激光器的全光时钟提取实验,验证了光混码器改善时钟提取的作用.包含了上述时钟提取系统的全光3R系统完成了10Gbit/s和40Gbit/s的全光3R再生实验. 2.提出了注入连续光稳定锁模光纤环激光器波长的理论.推导了注入连续光的条件下锁模光纤环激光器纵模线宽的计算公式.进行了注入连续光稳定锁模光纤环激光器波长的实验,观察分析了实现波长稳定的过程中,连续光和纵模间的相互作用.使用透过峰3dB带宽为40Milz的F-P滤波器对波长稳定后的锁模激光进行滤波,验证了纵模的稳定性.分析了注入连续光引起超模噪声的原理.研究了连续光波长,注入连续光功率阈值和超模噪声之间的相互关系.

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