光纤参量放大器的理论与实验研究

光纤参量放大器的理论与实验研究

论文摘要

光纤参量放大器(FOPA)是未来密集波分复用全光网络的关键器件,它具有许多优点,例如:高增益,高饱和输出功率,低噪声,工作在任意波长,宽带宽,内在的增益反应时间短等。本文围绕光纤参量放大器的饱和增益、增益平坦化、带宽、最佳光纤长度、脉冲信号传输和波长转换应用等方面进行了深入的理论和实验研究,具体内容如下: (1)研究了光纤参量放大器的基本理论。由基本传播方程出发,推导出描述光纤参量放大器中光波演变情况的耦合非线性薛定谔方程。通过分析光纤参量放大器增益带宽与光纤参数、光纤长度、泵浦功率、系统结构的关系,给出了提高增益带宽的具体方法。实验研究了FOPA的增益谱,实验结果与理论分析结果相吻合。 (2)研究了光纤参量放大器的饱和增益特性。用数值分析的方法得到两个简洁、实用的解析式用于描述光纤参量放大器的饱和信号增益和饱和信号输出功率。得到的结论是:饱和信号增益与泵浦功率和信号功率有关而饱和信号输出功率仅与泵浦功率有关,但两者都与光纤非线性系数和光纤长度无关,这与小信号增益截然不同但更好地满足能量守恒定律。 (3)首次提出最佳光纤长度概念。最佳光纤长度定义为其他参数一定的情况下使信号增益或信号输出功率达到最大所需的最小光纤长度。通过数值积分求解描述光纤参量放大过程的非线性耦合方程,并应用控制变量法深入研究了最佳光纤长度与光纤非线性系数、抽运光功率、信号输入功率的关系。最后用最小二乘法进行数据拟合确定系数,得到简洁、实用的最佳光纤长度解析表达式。与已有实验结果比较表明,该解析式可很好的用来计算和优化光纤参量放大器的光纤长度。 (4)提出一种新颖的基于超结构光纤布拉格光栅的梳状增益均衡器。采用基于LP(layer-peeling)算法的IS(inverse scattering)技术设计光纤光栅,将整体加窗切趾法改进为各信道独立加窗切趾,成功地设计出所需的超结构光纤布拉格光栅。用传输矩阵法分析反射谱、时延曲线和群时延抖动,结果表明,所设计的SFBG满足各项设计指标要求。光纤参量放大器增益均衡后,在ITU-T规定的16个信道内,增益抖动小于±0.4dB,信道隔离度为35dB。 (5)皮秒脉冲在光纤参量放大器中放大时,就群速度色散和三阶色散的作用进行了研究。发现任何由于色散引起的信号光或闲频光脉冲形状的改变都将被耦合到闲频光或信号光引起闲频光或信号光脉冲相应的形状变化,这对以后的实验研究很有帮助。 (6)研究综合考虑到泵浦损耗、走离效应、色散效应和非线性效应,强脉冲信号在光纤参量放大器中的放大情况通过分步傅立叶方法求解耦合方程而进行了数值模拟研究,计算结果表明,一个信号脉冲可以分裂为两个子脉冲。脉冲分裂这一现象用光纤参量放大器的饱和增益特性给出了很好的物理解释,同时也指明了其在脉冲压缩、信号抽样、时分复用等方面的潜在用途。 (7)进行了基于光纤参量放大器的宽带可调波长转换的实验研究。将信号波长固定在光纤零色散波长附近,将强信号光作为泵浦源,当连续可调激光器的波长往长波方向调节时,新生成的闲频光波长就可连续地往短波方向调节。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 1 绪论
  • 1.1 研究光纤参量放大器的意义
  • 1.2 几种光放大器的比较
  • 1.3 光纤参量放大器的研究概况
  • 1.4 FOPA 前景展望
  • 1.5 论文结构
  • 2 光纤参量放大器基本理论
  • 2.1 引言
  • 2.2 四波混频
  • 2.3 参量放大
  • 2.4 小信号分析
  • 2.5 光纤参量放大的另外两种物理解释
  • 2.6 本章小结
  • 3 光纤参量放大器的特性研究
  • 3.1 引言
  • 3.2 增益峰值特性
  • 3.3 增益带宽特性
  • 3.4 饱和增益特性
  • 3.5 最佳光纤长度
  • 3.6 噪声特性
  • 3.7 本章小结
  • 4 FOPA 增益平坦化和增益带宽实验研究
  • 4.1 层叠结构
  • 4.2 增益均衡器设计
  • 4.3 增益带宽的实验研究
  • 4.4 本章小结
  • 5 光脉冲在光纤参量放大器中的传输研究
  • 5.1 引言
  • 5.2 色散效应
  • 5.3 强脉冲信号
  • 5.4 本章小结
  • 6 光纤参量放大器用于波长转换的实验研究
  • 6.1 引言
  • 6.2 实验方案设计
  • 6.3 实验装置
  • 6.4 实验结果与分析
  • 6.5 结论
  • 7 总结
  • 致谢
  • 参考文献
  • 附录1 攻读博士学位期间发表的论文目录
  • 相关论文文献

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