【摘 要】
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进入二十一世纪以来,信息全球化已融入到我们生活的方方面面,特别是近几年疫情的肆虐使得人们对虚拟网络的依赖愈发的强烈,人们对信息的获取、上传的速度越来越快,对视频的观看越来越清晰,对网络游戏等娱乐项目的网络延时的要求也越来越高。这一切都预示着当下的通信技术必须具备超大容量、超高速度、超长距离、超广范围等特点。而多波长布里渊光纤激光器(Multiwavelength Brillouin fiber l
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进入二十一世纪以来,信息全球化已融入到我们生活的方方面面,特别是近几年疫情的肆虐使得人们对虚拟网络的依赖愈发的强烈,人们对信息的获取、上传的速度越来越快,对视频的观看越来越清晰,对网络游戏等娱乐项目的网络延时的要求也越来越高。这一切都预示着当下的通信技术必须具备超大容量、超高速度、超长距离、超广范围等特点。而多波长布里渊光纤激光器(Multiwavelength Brillouin fiber lasers,MBFL)因其阈值低,而且可在室温下输出稳定的、窄线宽多波长通道,因此适合作为大容量密集波分复用系统的光源。该激光器还可应用于光纤激光传感、微波光子学等领域。本文先通过一个单倍布里渊频移腔和一个双倍布里渊频移腔进行组合构成了一种三倍布里渊频移间隔的MBFL,并通过实验对其进行了研究。首先测得了其自激发腔模,并通过进行优化,在布里渊泵浦(Brillouin pump,BP)波长和功率分别为1530.33nm、2.5m W,两个掺铒光纤放大器(erbium-doped fiber amplifiers,EDFA)的980nm泵浦功率分别为286m W和330m W时得到了11个具有0.26nm频率波长间隔的输出通道,然后分别对单倍、双倍布里渊频移腔单独工作时的输出光谱进行了优化。接下来研究了输出光谱与BP波长、BP功率及EDFA的980nm泵浦功率的关系,最后通过实验得到了该激光器可在1529.55nm至1561.01nm内进行调谐,并且对激光器的稳定性进行了研究。接下来通过一个结构简单新颖的四倍布里渊频移腔实现了一种具有四倍布里渊频移间隔的MBFL,首先在不加BP的情况下研究了该激光器的自激发腔模。然后通过优化在BP功率和波长分别为5m W、1548.11nm,两个EDFA的980nm泵浦功率(Pump 1 power和Pump 2 power)分别为470m W、和520m W时输出了9个稳定的多波长通道,波长间隔约为0.348nm。然后分别研究了BP功率、Pump 1 power和Pump 2 power对多波长输出通道的影响。最后对该激光器的调谐范围和稳定性进行了研究,其中输出的前七阶多波长通道的峰值功率波动均小于1dBm。
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