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随着光纤通信的发展和通信业务需求的不断增加,通信系统速率也不断提高,光信号在传输过程中受色散的影响也越大,致使脉冲展宽产生码间干扰,此时需要采用光脉冲压缩技术,如高阶孤子效应压缩技术、非线性光纤环镜压缩技术和色散递减光纤中的绝热压缩技术等来降低系统误码率。本文在考察多种光脉冲压缩方法的基础上,从微波光电子学的角度,研究了利用单频连续静磁波对线性啁啾高斯光脉冲的Bragg衍射来实现脉冲压缩的方法,为设计磁光压缩器件打下理论基础。与同类型声光器件相比,这种基于微波静磁波的磁光Bragg单元器件具有更快的调制速度、更大的带宽范围以及简单的换能器设计等优势,在新一代光通信、光信息处理和激光雷达等方面具有广泛的应用前景。论文主要工作及创新点如下:1.根据磁光耦合模理论推导了静磁波与导波光脉冲的耦合方程,分别采用数值法和解析法分析了静磁表面波(MSSW)和静磁正向体波(MSFVW)对线性啁啾光脉冲的压缩特性,揭示了啁啾系数和相位失配斜率影响衍射光脉冲频谱从而实现脉宽压缩的机理。研究表明,归一化薄膜厚度dλ(薄膜厚度与光脉冲中心波长之比)是影响失配斜率的一个重要参量;增大导波光的模数和啁啾系数、优化归一化薄膜厚度可以提高相位失配斜率,进而改善脉冲压缩效果。2.具体分析了MSSW和MSFVW两种模式下、入射光脉冲中心波长分别为1310nm和1550nm时的磁光脉冲压缩效果。计算结果表明:在静磁波频率和波数相同的前提下,基于MSSW的磁光共线作用具有更好的压缩效果;1550nm波长输入时可以获得更窄的衍射光脉冲,更适于作为磁光脉冲压缩的脉冲源。3.研究了实际波导损耗对磁光脉冲压缩效果的影响。对于常见的磁光波导,磁损耗主要影响衍射光强,而对本文所关注的衍射光脉冲宽度影响较小。