随着光信号处理和全光信息系统的飞速发展,人们迫切需要新型全光逻辑器件,它是当前全光信号处理领域的研究热点之一。全光波长转换开关作为一项重要的技术,可以用来增强光网络的重构性、无阻塞能力和波长复用等性能。与基于光电混合的波长转换器相比,全光信号波长转换技术具有抗电磁辐射及处理速度快这两大独特优点,可应用于近地面爆炸辐射、空间辐射等检测。 ~pPj
迄今为止,已经有很多种实现全光波长转换开关的方法被验证。主要方法有交叉增益调制(XGM),交叉相位调制(XPM),四波混频(FWM)。交叉增益调制一般是由半导体光放大器(SOA)来实现的。但是由于SOA的载流子恢复时间较长,大大限制了波长转换开关的速度。XPM和FWM是两种响应时间在亚皮秒(或飞秒)量级的三阶非线性效应。光纤由于其极小的纤芯和极长的相互作用长度,是一种很好的实现XPM和FWM的非线性材料。一般来说,波长转换的效率取决于泵浦光的功率、光纤长度、非线性系数以及色散。为了获得较高的转换效率,通常采用几公里长的普通单模光纤或者几百米长的传统高非线性光纤。如果使用高非线性的非石英光纤,可以将光纤长度减小到十几米甚至几米,这将增加系统的紧凑性和鲁棒性。但由于高非线性非石英光纤具有较大的色散,这将降低脉冲的质量且限制可用的带宽。 =S<