基于光纤非线性效应的慢光技术,可用于设计制造延迟线、缓存器和路由器等全光功能器件,是未来智能化高速全光网络中的关键技术。本课题对基于光纤非线性效应的慢光,尤其是结合高非线性光纤中四波混频相位共轭技术以及色散模块的慢光方案,进行了以下研究。1、理论和实验研究了光纤中受激布里渊散射(SBS)的特性,实验上系统研究了高非线性光纤中SBS慢光特性并进行了相应分析,获得了近15ns的慢光延迟量。2、基于波长转换和色散的慢光实现方法,发展了高非线性光纤产生超连续谱技术与光纤色散相结合实现连续可调延时;实验获得了3.175ns的延时量,利用该方法有望获得高达800ns的延时量。3、对基于光纤四波混频(FWM)波长转换和色散的慢光实现进行了详细和系统的实验研究,并提出了几种基于FWM和色散相结合进行慢光的方案。实现了2ns左右的脉冲延迟或脉冲提前,并讨论了增大延迟量至μs量级的方法。此外还从理论和实验两方面深入研究了非相干光的四波混频效应。这些研究为高性能光纤延迟线和全光缓存器等的实现和应用提供了支持。
英文主题词slow light; four-wave mixing; stimulated Brillouin scattering; supercontinuum generation; wavelength conversion