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基于SOA非线性实现全光信号处理关键技术的研究

作 者: 冯传奋
导 师: 林金桐
学 校: 北京邮电大学
专 业: 电磁场与微波技术
关键词: 全光信号处理技术 全光波长变换 全光格式变换 全光解复用 全光逻辑与门 半导体光放大器(SOA) 非线性偏振旋转(NPR) 交叉相位调制(XPM) 红移滤波 蓝移滤波 偏振控制
分类号: TN929.1
类 型: 博士论文
年 份: 2008年
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内容摘要


本论文的主要研究对象是光网络中基于半导体光放大器(SOA)非线性效应的全光信号处理技术,包括全光波长变换技术、全光解复用技术、全光格式变换技术和全光逻辑与门技术。论文提出了实现四种技术的几种新的方案,改进了相应的理论模型,并进行了相关的仿真和实验研究。另外,还研究了在相干光通信和干涉型光纤传感器中对干涉光偏振进行控制的输入偏振态动态反馈控制技术。第一部分:半导体光放大器的非线性偏振旋转特性及理论模型在原理论模型基础上,通过引入两个载流子温度方程来替代两个能量密度方程对原有模型进行改进,减少了模型计算的复杂度。在此理论模型基础上,仿真研究了SOA偏振相关的增益特性和相移特性。其仿真结果与相关的实验结果基本吻合。第二部分:基于SOA非线性偏振旋转效应的全光波长变换和解复用技术首次从仿真和实验两方面分别实现了两种基于SOA的非线性偏振旋转效应实现20Gbit/s的波长变换,并对这两种方案进行了对比。即:仅仅基于SOA的非线性偏振旋转效应实现波长变换和基于SOA的非线性偏振旋转效应辅助红移滤波技术实现波长变换。仿真结果与实验结果基本吻合。结果显示基于SOA的非线性偏振旋转效应辅助红移滤波技术实现波长变换的性能高于仅仅基于SOA的非线性偏振旋转效应实现波长变换的性能。首次利用改进的SOA非线性偏振相关模型对基于SOA的非线性偏振旋转效应在640Gbit/s的速率上实现了三种全光波长变换。即:仅仅基于SOA的非线性偏振旋转效应的波长变换、基于SOA的非线性偏振旋转效应辅助红移滤波技术的波长变换和基于SOA的非线性偏振旋转效应辅助蓝移滤波技术的波长变换。对上述三种640Gbit/s的全光波长变换方案进行了对比。研究了一些参数对波长变换性能(输出消光比ER)的影响。结果显示在相同的情况下基于SOA的非线性偏振旋转效应辅助蓝移滤波技术的波长变换方案具有最优的性能。首次利用改进的SOA非线性偏振相关模型对基于SOA的非线性偏振旋转效应实现了640Gbit/s到80Gbit/s的全光解复用并对此解复用方案进行了数值研究。包括:由时钟脉冲引起的开关窗口特性和一些参数对解复用性能(信道压制比)的影响,这些参数包括:输入时钟信号光功率、SOA注入电流、输入时钟信号脉冲宽度和偏振角度等。第三部分:基于SOA非线性效应的全光格式变换和全光逻辑与门技术独立提出了两种基于SOA的非线性效应辅助蓝移滤波的格式变换方案。即:利用非线性偏振旋转效应和蓝移滤波技术(NPR-BF)相结合的方案和利用交叉相位调制效应和蓝移滤波技术(XPM-BF)相结合的方案。介绍了这两种格式变换的基本结构和工作原理,通过实验实现了这两种格式变换。实验研究表明,在相同的条件下,NPR-BF格式变换方案要优于XPM-BF格式变换方案。运用改进的半导体光放大器非线性偏振相关模型,仿真实现了这两种格式变换方案。独立提出了一种基于SOA的非线性效应实现全光逻辑与门方案。介绍了这种全光逻辑与门的基本结构和工作原理,通过仿真在40Gbit/s的速率上实现了这种逻辑与门并与利用TOAD结构实现逻辑与门方案进行了对比。结果表明,在相同的条件下,提出的方案在输出消光比和码型效应方面都优于利用TOAD结构实现的与门方案。此外,仿真显示提出的方案可以操作在100Gbit/s的速率上。第四部分:输入偏振态动态反馈控制技术从一个崭新的角度对输入偏振态的动态反馈控制机理进行了透彻的理论分析和研究。通过理论分析建立了反馈控制模型,并进行了相关的仿真研究。分析了该反馈控制系统可能存在的稳定点,仿真结果显示对可见度五次方处理效果最好。

全文目录


摘要  5-7
ABSTRACT  7-12
第一章 绪论  12-29
  1.1 引言  12-13
  1.2 全光分组网络中的关键技术  13-18
    1.2.1 时钟恢复  14
    1.2.2 波长变换  14-16
    1.2.3 解复用  16
    1.2.4 全光3R再生  16-17
    1.2.5 全光逻辑  17-18
    1.2.6 全光格式变换  18
  1.3 本论文主要工作及创新点  18-20
  参考文献  20-29
第二章 半导体光放大器的非线性偏振旋转特性及理论模型  29-43
  2.1 引言  29-30
  2.2 半导体光放大器的非线性偏振旋转效应产生机制及改进的理论模型  30-38
    2.2.1 非线性偏振旋转效应的产生机制  30-32
    2.2.2 半导体光放大器的非线性偏振旋转效应的理论模型  32-38
  2.3 半导体光放大器的非线性偏振特性的仿真研究  38-40
    2.3.1 偏振相关的增益特性  38-39
    2.3.2 偏振相关的相移特性  39-40
  2.4 本章小结  40
  参考文献  40-43
第三章 基于SOA非线性偏振旋转效应的全光波长变换和解复用技术  43-68
  3.1 引言  43-44
  3.2 基于SOA的NPR效应实现20Gbit/s波长变换  44-51
    3.2.1 典型结构和工作原理  44-45
    3.2.2 仿真分析  45-50
    3.2.3 实验结果  50-51
  3.3 基于SOA的NPR效应实现640Gbit/s正、反相波长变换  51-55
    3.3.1 静态特性  51-52
    3.3.2 变换结果  52-53
    3.3.3 讨论  53-55
  3.4 基于SOA的NPR效应辅助滤波技术实现640Gbit/s波长变换  55-59
    3.4.1 静态特性  55-56
    3.4.2 变换结果  56-57
    3.4.3 讨论  57-59
  3.5 基于SOA的NPR效应实现640Gbit/s到80Gbit/s解复用  59-63
    3.5.1 典型结构和工作原理  59-60
    3.5.2 仿真分析  60-63
  3.6 本章小结  63-65
  参考文献  65-68
第四章 基于SOA非线性效应的格式变换和逻辑与门技术  68-88
  4.1 引言  68-69
  4.2 基于SOA中XPM-BF方案、NFR-BF方案的格式变换  69-74
    4.2.1 实验装置和工作原理  69-70
    4.2.2 NRZ-to-RZ格式变换实验结果  70-73
    4.2.3 数值仿真  73-74
  4.3 基于SOA的超快全光逻辑与门  74-80
    4.3.1 基本结构和工作原理  74-75
    4.3.2 数值模型  75-76
    4.3.3 仿真分析和讨论  76-80
  4.4 本章小结  80-81
  参考文献  81-88
第五章 输入偏振态动态反馈控制技术  88-95
  5.1 引言  88
  5.2 输入偏振态动态反馈控制  88-93
    5.2.1 基本结构和理论模型  88-91
    5.2.2 理论分析  91
    5.2.3 仿真分析和讨论  91-93
  5.3 本章小结  93-94
  参考文献  94-95
第六章 论文工作总结和展望  95-98
  6.1 论文工作总结  95-97
  6.2 进一步工作展望  97-98
攻读博士期间发表文章及投稿情况  98-100
缩略语  100-104
致谢  104

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中图分类: > 工业技术 > 无线电电子学、电信技术 > 无线通信 > 光波通信、激光通信
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