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1、由于全光分組交換(OPS)具有對(duì)數(shù)據(jù)速率、調(diào)制格式、傳輸協(xié)議等透明的優(yōu)點(diǎn),同時(shí)OPS具有高吞吐量、高傳輸速率,能有效的解決目前交換節(jié)點(diǎn)中存在的“電子瓶頸”問題,全光分組交換被認(rèn)為是下一代網(wǎng)絡(luò)交換技術(shù)的首選方案。光緩存是實(shí)現(xiàn)全光分組交換的關(guān)鍵技術(shù)之一。光緩存器可以在光域內(nèi)完成數(shù)據(jù)包的存儲(chǔ)而不需要經(jīng)過光-電-光的變換,是實(shí)現(xiàn)光分組同步、競(jìng)爭(zhēng)解決和流量整形的關(guān)鍵。本文提出了一種基于半導(dǎo)體光放大器(SOA)非線性偏振旋轉(zhuǎn)的光緩存器結(jié)構(gòu),并且實(shí)驗(yàn)
2、實(shí)現(xiàn)了該緩存器的多級(jí)級(jí)聯(lián)。該緩存器具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、可級(jí)聯(lián)、易集成、功耗小、重構(gòu)速度快、易于控制和成本低等優(yōu)點(diǎn)。另外,本文對(duì)基于半導(dǎo)體光放大器非線性偏振旋轉(zhuǎn)的光緩存器的關(guān)鍵問題進(jìn)行了研究和討論。本文的創(chuàng)新點(diǎn)和主要工作包括以下幾點(diǎn): 1、對(duì)半導(dǎo)體光放大器的非線性偏振旋轉(zhuǎn)進(jìn)行了理論研究。在建立非線性偏振旋轉(zhuǎn)的理論模型的基礎(chǔ)上,提出了一種尋找SOA偏振主態(tài),以及通過調(diào)節(jié)注入電流獲得SOA兩個(gè)正交線偏振態(tài)的方法,從而實(shí)現(xiàn)了兩個(gè)正交線偏振態(tài)之
3、間的轉(zhuǎn)化。利用上述方法,實(shí)現(xiàn)了基于SOA非線性偏振旋轉(zhuǎn)的光開關(guān)。對(duì)光開關(guān)的分光比和開關(guān)速度進(jìn)行了深入研究,結(jié)果表明,先開關(guān)在“通態(tài)”和“切換態(tài)”時(shí),開關(guān)的兩個(gè)輸出端口的分光比并不相同,且光開關(guān)的分光比隨著輸入光功率的變大而變大,增加輸入信號(hào)光的功率可以改善光開關(guān)的開關(guān)速度,但考慮到SOA的增益飽和效應(yīng),輸入信號(hào)光的功率不易大于0dBm。 2、提出了一種基于SOA非線性偏振旋轉(zhuǎn)的光緩存器的新結(jié)構(gòu)。該緩存器利用SOA中同樣的非線性偏
4、振旋轉(zhuǎn),既可以實(shí)現(xiàn)“讀”操作,也可以實(shí)現(xiàn)“寫”操作,控制簡(jiǎn)單,讀寫速度快。與NOLM結(jié)構(gòu)的光緩存器相比,沒有被緩存的數(shù)據(jù)可以直接通過而不需要在光纖環(huán)中繞行一周;由于SOA不在光纖環(huán)中放置,緩存器的緩存深度可以達(dá)到80%以上。所以,該緩存器具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、讀寫速度快、功耗小、易級(jí)聯(lián)等優(yōu)點(diǎn)。利用該緩存器,實(shí)現(xiàn)了2.5Gbps速率的1024比特?cái)?shù)據(jù)的12圈的緩存,每一圈的緩存時(shí)間為0.91μs。實(shí)驗(yàn)中,還提出了一種利用PBS和耦合器在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
5、實(shí)現(xiàn)兩個(gè)正交線偏振態(tài)之間相互轉(zhuǎn)化的方法。實(shí)驗(yàn)測(cè)量了信號(hào)的橢圓度對(duì)PBS分光比的影響,指出緩存結(jié)果中出現(xiàn)的“漏光”現(xiàn)象是由于信號(hào)光的橢圓度降低導(dǎo)致PBS的分光比降低造成。 3、提出了基于SOA非線性偏振旋轉(zhuǎn)的光緩存器的級(jí)聯(lián)結(jié)構(gòu),該級(jí)聯(lián)結(jié)構(gòu)具有控制元件少的優(yōu)點(diǎn),每一級(jí)的緩存單元只需一個(gè)控制元件(SOA),且級(jí)聯(lián)結(jié)構(gòu)中沒有2×2光開關(guān),易于集成。首次實(shí)現(xiàn)了兩級(jí)、三級(jí)該緩存器的級(jí)聯(lián),兩級(jí)光緩存器可提供60個(gè)不同的緩存時(shí)間,最大緩存時(shí)間為
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