何晟 1,2崔晟 1,2
作者单位
摘要
1 下一代互联网接入系统国家工程实验室,湖北 武汉430074
2 华中科技大学 光学与电子信息学院,湖北 武汉430074
AOWC(全光波长转换)是WDM (波分复用)光纤通信网络中的一项核心技术,基于FWM (四波混频)的AOWC能够保持信号原有的振幅、相位和偏振方向,适用于高频谱效率的高级调制格式信号波长转换。文章系统地总结了基于FWM实现各种高级调制格式信号波长转换的研究进展,对各种方案的特点进行了比较分析,最后探讨了提高器件实用性和可靠性的方法。
全光波长转换 四波混频 高级调制格式 AOWC FWM advanced modulation format 
光通信研究
2013, 39(3): 11
钱银博 1,2,3张敏明 1,2,3刘德明 1,2,3邓磊 1,2,3杨康 1,2,3
作者单位
摘要
1 华中科技大学 光电子科学与工程学院, 湖北 武汉 430074
2 下一代互联网接入系统国家工程实验室, 湖北 武汉 430074
3 武汉国家光电实验室, 湖北 武汉 430074
文章提出一种基于全光波长转换(AOWC)的新型波分/时分混合复用无源光网络(HPON)架构,使用掺铒光纤放大器(EDFA)来扩展突发模式全光波长转换模块(BM-AOWCM)的输入动态范围,以满足系统上行2.5 Gbit/s突发信号波长转换应用的要求。分析了动态范围扩展的原理,并通过仿真进行验证。搭建了测试系统,实验结果表明,在误码率为10-9时,动态范围可以由5.5 dB扩展到29.8 dB。
光通信 波分/时分混合复用无源光网络 突发模式 全光波长转换 动态范围 optical communications HPON burst-mode AOWC dynamic range 
光通信研究
2010, 36(4): 4
作者单位
摘要
1 重庆工学院 数理学院,重庆 400050
2 浙江工业大学 理学院,杭州 310032
3 西南大学 物理学院,重庆 400715
在半导体光放大器中,采用由张应变引起的自身双折射理论模型对交叉偏振调制型全光波长转换器的波长转换特性进行了数值研究,并对数值结果与相关实验进行了对比。结果表明:通过调节系统参量,可以实现同相或反相波长转换;同相和反相波长转换时输出的信号啁啾、消光比和眼图具有不同特性;随着数据传输速率的增加,输出信号的眼图张开度减小,啁啾变大。
光纤通信技术 全光波长转换 半导体光放大器 双折射 交叉偏振调制 optical fiber communication technology all-optical wavelength conversion (AOWC) semiconductor optical amplifier (SOA) birefringence cross-polarization modulation 
光学技术
2007, 33(2): 0315
作者单位
摘要
华中科技大学 光电子工程系,湖北 武汉430074
研究了双脉冲泵浦情况下,在准相位匹配(QPM)的周期性极化反转的铌酸锂光波导(PPLN)中,基于级联二阶非线性效应——和频与差频效应(SFG+DFG)的全光波长转换。推导了描述SFG+DFG波长转换的理论模型。通过数值模拟,研究了波长转换过程,观察到脉冲传播过程中出现了走离效应与脉冲展宽。研究了器件长度、信号波长、脉宽等参数对波长转换效率的影响。
周期性极化反转的铌酸锂光波导 级联二阶非线性效应 全光波长转换 Periodically Poled LiNbO3 (PPLN) Waveguides cascaded second-order nonlinear interactions All-Optical Wavelength Conversion (AOWC) 
光通信研究
2006, 32(2): 68
作者单位
摘要
北京邮电大学光通信教育部重点实验室,北京,100876
作为自动交换光网络(ASON)中的核心器件,全光波长转换器在网络中发挥着重要作用.本文简述了波长变换器在全光通信网中的作用和研究意义,讲解了各种波长变换器的原理、结构和所用器件,并分析了它们各自的优缺点.
全光波长变换器 自动交换光网络 交叉增益调制 交叉相位调制 四波混频 AOWC ASON XGM XPM FWM 
光电子技术
2005, 25(3): 175
作者单位
摘要
1 南京大学电子科学与工程系,南京,210093
2 南京大学光通信工程研究中心,南京,210093
详细讨论并分析了三种以半导体光放大器为基础的全光波长转换器的优缺点,并介绍了一些改善性能的最新方案,最后作了一些展望.
波分复用 全光波长转换器 半导体光放大器 交叉增益调制 交叉相位调制 四波混频 WDM AOWC SOA XGM XPM FWM 
光电子技术
2003, 23(2): 130

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