05南京邮电大学《专业英语》作业翻译

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1、基于全息光栅叠加光敏复用器摘要一一一个光敏基于两个重叠全息光栅解复用器的结构,提出并首次展示。分路器由两相干光束集得一个全息记录來构造。在拟议的计划,两个不同的渠道,光学信号的耦合通过衍射方法两光栅叠加成一个共同的单模光纤(SMF)O耦合光谱通道通过调整单模光纤的空间位置进行选择两个连接到相同光纤上的光谱通道Z间的波长分离可以通过改变全息光栅形成的角度来控制。关键词汇——解复用器,光敏,叠加全息光栅。—.弓I在光通信领域,密集波分复用多路复ffi(DWDM)系统中已经提出,试图以增加数据容量光波通信,由于多渠道同时维持在现有的通信网络,因此无需额外的光纤。许多技术可用于

2、多路解复用器。门由空间(散装)光栅最近引起广泛注意。这种设备与其他设备如光纤光栅相比,优点是它们不需耍任何环形,并增加通道数以及非常低的串扰。值得注意的是,在以波分复用叠加为冃的的红外光聚合物全息光栅已经成功报道。高性能多路器和复用器使用这种全息设备将被网络变得更加复杂的DWDM系统所需要。在这段文字中一个DWDM系统的双波段信号分离器的新方案被提出并实验证实。为解复用的全息光栅已被几个研究小组,包括我们组建议使用。在全息分路器的基础上,感光树脂具有制作简使,高信道容量,低串扰的各种优势。我们的全息光栅,通过两个信号干扰一个参考光束光束在一个光敏进行记录。在弱调制制度下

3、,由于单次散射现彖使每个光栅折射波独立。对于单波长,衍射光栅有两个不同方向的入射光。由于入射波波长多渠道,叠加两个全息光栅,然后分成两个组,其中有两个不同波长的传播渠道,可以在同一个方向。因此,该设备可以作为一个双频段分路器并且连接两种波长组成部分纳入相同的输出光纤。建议的结构可能会发现DWDM系统的各种应用。图1。配置的叠加全息光栅。(a)叠加记录方法。(b)布拉格双频衍射条件。对于单波长光波,衍射光栅使其衍射至在两个不同方向.对于入射波的多波长的情况,两个全息光栅叠加,然后分成两个组,其中有两个不同波长的传播渠道,可以在同一方向。因此,该设备可以作为一个双频段分路并

4、提出了相同的输岀结构的光栅•拟议的结构可能会发现在密集波分复用系统的各种应用。二.基本配置图1Q)所示的全息信号分离器装置。光栅按顺序将一个的参考光束和两个信号光是复用成两束不同入射角的出射光。在图1(a),&表示的参考光束和信号光束1的角度差。第一光栅的角度不同是曲这两个光束干扰形成的,其中的信号光束角度相对于第一信号光束的角度在此处改变了一些•第二个光栅,其屮的信号光束角度略有改变从第一个信号△0光束角度,在第一个光栅被记录的位置重叠.通过这种处理,两个光栅都记录在相同的光嫩胶片上•注意图1(b)中的两个光栅矢量的方向略微不同。在这个部分,两种不同的波长信道向同一方

5、向衍射,发生双通道衍射。图1(b)阐明了发生同步双通道衍射所需的布喇格条件。在传播方向相同的叠加光栅上有两种不同波长(即波矢不同)的光波入射。实线h和虚线12表示光聚合物平面的法线方向。入射光线的矢量用kl和k2表示。叠加光栅屮有商种不同的矢量光栅K1和K2。光聚合物的布喇格光栅的空间分布特点取决于入射光线的波长。因此,每个光栅都会向特定的方向衍射发出一定的信号。由于波长对于光栅衍射的方向影响极大,因此光栅可以用作多路解调器[7],[9]。衍射的角度取决于沿全息图边界限的相位匹配条件,尽管也有一些垂直于边界方向的相位不匹配[图1(b)中的△◊,Zk2]存在。虽然相位不

6、匹配会使衍射效率降低,但是由于光聚合物的厚度(〜38uni)相对于全息图的宽度(~cm)较小,相位不匹配的影响并不大[10]。因此,每个波均可以通过叠加光栅以相同的衍射效率向两个不同的方向衍射。在特定情况下,不同波长的波衍射角度可能一致。这种情况可以通过下而的布喇格条件公式进行解释:公式(1)公式(2)事实上,(1)和(2)是矢量波kl到光栅K1,矢量波k2到光栅K2的布喇格条件。注意,在kl,k2中入射角度(Oi)是一样的。0“和0]2分别是光栅矢量K1和K2的衍射角度,△0是信号光线1和2的入射角度Z差。因为光栅矢量K1垂直于11,所以B11和行大小相等。因此,要将

7、対个不同波长的衍射置于同一个输出,它们必须有相同的衍射角度。将这个条件应用于(1)和(2)并取近似值,就可以得到在单模光纤双重叠的波长通道(即△入)和记录的角度差厶0之间的关系。公式(3)其中入1和入2是单模光纤中耦合光谱的峰值波长,入r是用来记录全息图的波长,0是第一次写入光栅信号光线1与其参照之间的记录角。从公式(3)中可以看出,当Ar-定时,△入是8和的复合函数。同时,如果叠加光栅的数量增加到3个及以上,衍射角度相同的波长数也会增加。据此可以制作出多波段多路解调器。二.实验所使用的光敏膜的厚度和大小分别为38um和30X100mm,

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