基于受激布里渊散射的微结构光纤慢光传输研究

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本论文是围绕以任晓敏教授为首席科学家的国家重点基础研究发展计划(973计划)项目(2010CB327605)、国家自然科学基金项目(61077049)、新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-08-0736)和高等学校学科创新引智计划项目(B07005)而展开工作的。随着社会的发展和科学技术的进步,人们对信息服务的需求量与日俱增,以全光信号处理为特征的全光网络智能化进程正在加速。其中,全光信号处理领域的光缓存技术依赖于能把光信号速度降下来的慢光技术。在各种慢光技术中,基于光纤受激布里渊散射的可控慢光是光纤中慢光研究的热点。本论文主要围绕基于受激布里渊散射的微结构光纤慢光传输展开了理论和实验研究,主要研究内容及成果如下:1.介绍了光纤中实现慢光传输的各种技术,重点分析了基于受激布里渊散射的慢光传输的物理机制和实现方法。对微结构光纤的结构特性和应用等也做了详细介绍。2.利用分步傅里叶法,对在微结构光纤中基于受激布里渊散射实现慢光传输进行了理论分析,重点研究了泵浦功率、脉冲宽度、泵浦波长等参数对光脉冲信号延迟量的影响。分析表明:随着泵浦功率的增加,信号光的延迟量也线性增大,当泵浦功率达到160mW时,信号光的延迟量基本不再改变;信号脉冲的延迟量随着脉宽的增加呈线性增大。微结构光纤色散会引起脉冲的展宽。3.与人合作,搭建了基于受激布里渊散射的慢光延迟实验装置。实验上获得了最大76ns的延迟时间,相当于0.76个脉冲宽度。
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