【技术实现步骤摘要】
本技术涉及非线性光学混频
和全光信号处理
, 具体涉及一种非归零码到归零码全光码型转换装置,该装置基于周期极化反转铌酸锂(PPLN)或者周期域反转铝镓砷(AlGaAs)无源光波导级联倍 频和差频(SHG+DFG) 二阶非线性效应,采用马赫一曾德尔干涉仪结构, 实现非归零码到归零码可调谐全光码型转换。
技术介绍
全光码型t^换作为全光信号处理技术的一个重要组成部分是实现未来 高速光通信网絡的一项关键技术,而其中非归零码到归零码的转换又是最 为基础和重要釣,因而近年来正在受到国内外研究学者越来越多的关注。目前用于实现非归零码到归零码全光码型转换的方案有很多,主要包 括非线性光学环形镜,垂直腔表面发射激光器,半导体光放大器,双波 长注入锁定等等。已有的这些码型转换方案大致上可以概括为基于交叉相 位调制效应的相千环腔结构、激光器以及有源半导体材料等,在技术上已 经比较成熟而且也取得了较好的转换效果。例如1994年S. Bigo等人在文 章"Bit-rate enhancement through optical NRZ-to-RZ conversion an ...
【技术保护点】
一种非归零码到归零码全光码型转换装置,其特征在于:该装置包括第一至第四光耦合器(1、7、4、9)、第一、第二可调谐延时线(2、8)、可调光衰减器(3)、偏振控制器(5)、非线性光波导(6)和第一、第二可调谐滤波器(10、11),其中,非线性光波导(6)为PPLN光波导或AlGaAs光波导;第一光耦合器(1)设有四个端口(C、D、E、F),其中第一端口(C)与第四端口(F)呈对角位置,第二端口(D)与第三端口(E)呈对角位置,且第一端口(C)和第二端口(D)位于同一侧, 第三端口(E)和第四端口(F)位于同一侧;第二光耦合器(7)设有四个端口(G、H、I、J), ...
【技术特征摘要】
【专利技术属性】
技术研发人员:孙军强,王健,
申请(专利权)人:华中科技大学,
类型:实用新型
国别省市:83[中国|武汉]
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