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1、近年來光纖通訊飛速發(fā)展,光通信網(wǎng)絡(luò)成為現(xiàn)代通信網(wǎng)的基礎(chǔ)平臺。然而,在網(wǎng)絡(luò)節(jié)點處仍需將光信號先轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘栐賹ζ溥M行處理,由于光電轉(zhuǎn)換器件響應(yīng)時間及電子交叉互連,形成了網(wǎng)路節(jié)點處的電子速率“瓶頸”,全光的包交換網(wǎng)可消除“電子瓶頸”,實現(xiàn)數(shù)據(jù)在光域中透明傳送,是未來超快速光網(wǎng)絡(luò)的必然選擇??朔娮铀俾势款i的辦法是直接進行光信號處理,即建設(shè)全光通信網(wǎng)。全光包交換網(wǎng)絡(luò)(OPS)屬分組級的光信號處理,能夠有效利用帶寬,提高帶寬資源的利用率,成為未
2、來高速全光網(wǎng)絡(luò)的必然選擇。 包交換技術(shù)實質(zhì)上是一種存儲-轉(zhuǎn)發(fā)技術(shù),如何在光域中完成光信號的存儲和轉(zhuǎn)發(fā)成為全光包交換網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵技術(shù)之一。全光緩存器作為OPS網(wǎng)絡(luò)中的關(guān)鍵器件,光存儲器的好壞直接決定了全光包交換網(wǎng)的性能。目前提出的光纖型全光緩存器主要有兩種:前向結(jié)構(gòu)的光纖延遲線和反饋結(jié)構(gòu)的F-P腔或者光纖環(huán)。光緩存技術(shù)的研究都是針對光纖延遲線,利用耦合器來進行的緩存。但是在實際中,我們在利用SOA的偏振旋轉(zhuǎn)效應(yīng)的同時發(fā)現(xiàn),SOA的偏
3、振旋轉(zhuǎn)特性可以用來進行偏振開關(guān)的研制,而以SOA為主要器件制成的偏振開關(guān)配以一定的光纖環(huán)路,通過SOA的偏振旋轉(zhuǎn),可以實現(xiàn)緩存效果。本文對此方面進行了研究,據(jù)我們所知,本文的工作屬于首次利用SOA的偏振旋轉(zhuǎn)特性實現(xiàn)全光的緩存。 本論文針對全光存儲器主要做了以下工作: 1、分析了SOA的非線性偏振特性2、調(diào)試了半導(dǎo)體光放大器(SOA)的保護電路和溫控電路3、利用SOA的偏振旋轉(zhuǎn)效應(yīng),初步討論和搭建了基于SOA偏振旋轉(zhuǎn)效應(yīng)的
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