设计、制作通信波段、工作在反常色散区、低自由载流子吸收(FCA)损耗、适于高效参量放大和波长变换的高非线性硅基光波导;在考虑双光子吸收(TPA)和TPA引起的FCA吸收及其对偏振依赖性的情况下,建立硅基波导参量放大和波长变换的完整理论分析模型,仿真研究高速率(≥10 Gb/s)情况下波导的色散、泵浦功率、脉冲宽度、脉冲重复频率与泵浦光的偏振态对它们的增益(或转换效率)和噪声特性的影响;实验研究高速率(≥2.5 Gb/s)硅基参量放大增益、波长变换转换效率及其噪声和偏振敏感性,结合理论研究提出低噪声和偏振不敏感的参量放大和波长变换的技术方案,实现带宽≥20 nm的低噪声净增益参量放大和波长变换。 项目既有理论研究价值,又有较大的应用前景。其研究成果不但对全光网络通信和全光信号处理集成器件的发展起到推动作用,又为光子器件和微电子器件的系统集成奠定基础。