[发明专利]一种双通道全光波长转换方法在审
申请号: | 202110835419.9 | 申请日: | 2021-07-23 |
公开(公告)号: | CN113568241A | 公开(公告)日: | 2021-10-29 |
发明(设计)人: | 杨亚涛;段敏;宋宇锋 | 申请(专利权)人: | 深圳大学;深圳市大德激光技术有限公司 |
主分类号: | G02F1/35 | 分类号: | G02F1/35;G02F1/365 |
代理公司: | 北京冠和权律师事务所 11399 | 代理人: | 赵银萍 |
地址: | 518000 广东省深*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 双通道 波长 转换 方法 | ||
本发明公开了一种双通道全光波长转换方法,采用本发明提供的方案使用同一段HNLF对两路反向传输的信号基于FWM效应实现全光波长转换,不同信号在光纤中沿相反方向传播,避免了信号在时域、频域和偏振方向上的重叠导致的信号间串扰,提升转换速度;另外,本方案只需要一段HNLF的条件下,实现了同时对两路耦合信号分别进行处理,减少了使用器件数量,简化了系统结构。
技术领域
本发明涉及波长转换技术领域,具体涉及一种双通道全光波长转换方法。
背景技术
在全光网络中,所有信息始终用光信号进行传输与交换,交换机根据波长来进行路由选择。光传送网络中的波长路由交换采用波长转换技术,通过对波长进行再利用,可以扩大网络容量,提高组网灵活性。基于四波混频(FWM)的波长变换是唯一一种可以实现严格透明波长变换的方式,也是唯一可以同时实现一组波长变换到另一组波长的波长变换方式,而且速率很高。但是现有技术中单通道的FWM全光波长转换限制了转换速度。因此,亟需一种方案可以解决转换速度受到限制的问题。
发明内容
本发明提供一种双通道全光波长转换方法,用以解决现有技术中单通道的FWM全光波长转换限制了转换速度的问题。
本发明提供一种双通道全光波长转换方法,该方法包括:
第一信号光和第一泵浦光经过第一光耦合器耦合、第一放大器,再经过第一环形器的沿第一注入方向注入高非线性光纤;
第二信号光和第二泵浦光经过第二光耦合器耦合、第二放大器,再经过第二环形器沿第二注入方向注入高非线性光纤;所述第一注入方向与所述第二注入方向的方向相反;
注入高非线性光纤的第一信号光、第一泵浦光、第二信号光和第二泵浦光基于四波混频效应分别产生两束第一新波长光信号和两束第二新波长光信号;
所述两束第一新波长光信号经由第一环形器输出;所述两束第二新波长光信号经由第二环形器输出。
可选的,所述第一环形器和第二环形器为至少具有三个端口的环形器;
当所述第一环形器和所述第二环形器为三个端口的环形器时;所述第一环形器包括:第一端口、第二端口和第三端口;所述第二环形器包括:第四端口、第五端口和第六端口;
所述再经过第一环形器的沿第一注入方向注入高非线性光纤,包括:
再经第一环形器的第一端口输入,经由第二端口输出注入高非线性光纤;
相应的,所述两束第一新波长光信号经由第一环形器输出,包括:
所述两束第一新波长光信号经由第一环形器的第二端口输入,经由第三端口输出;
所述再经过第二环形器沿第二注入方向注入高非线性光纤,包括:
再经第二环形器的第四端口输入,经由第五端口输出注入高非线性光纤;
相应的,所述两束第二新波长光信号经由第二环形器输出,包括:
所述两束第二新波长光信号经由第二环形器的第五端口输入,经由第六端口输出。
可选的,所述第一信号光和第一泵浦光经过第一光耦合器耦合,包括:
所述第一信号光和第一泵浦光经过第一光耦合器以50:50的比例进行光耦合;
所述第二信号光和第二泵浦光经过第二光耦合器耦合,包括:
所述第二信号光和第二泵浦光经过第二光耦合器以50:50的比例进行光耦合。
可选的,所述经过第一环形器的沿第一注入方向注入高非线性光纤,包括:
经过第一环形器的沿第一注入方向注入掺杂石墨烯材料的双向结构光纤;
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