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近年来全光通信技术发展迅速,随着人们对通信质量的要求越来越高,通信系统的传输容量和速度都必须得到质的提升才能满足需求。但随着速度提升,通信系统的信号质量问题也逐渐显现。光采样技术不仅可以突破传统电域采样的速度限制,更能够有效监测通信系统中的信号传输质量,使之在保证通信系统的可靠稳定性中具有重要的意义。本文为解决传统激光源的功率和脉宽不够理想的问题,设计了基于QD-SOA的主动环形锁模激光器,实现了输出功率300mW以上、脉宽小于3.5ps,且在1540nm-1580nm之间可调谐的主动锁模激光器。本文为得到性能更加优秀的全光采样门,设计了基于QD-SOA的SLALOM全光采样门模型,提出了 SLALOM环形镜的传输函数,并对其开关窗口进行了数值模拟和分析。本文设计了利用基于QD-SOA的主动环形锁模激光器为采样脉冲源,基于QD-SOA的SLALOM全光采样门为采样模块的全光采样系统,并且对其进行了分析和仿真,实现了利用40GHz的高频窄高斯脉冲对4GHz的双频高斯脉冲信号进行光采样。为提高全光通信系统的速度和准确度,本文提出的全光采样系统能够较好的将高速模拟探测光信号上的信息成功调制到控制光脉冲上,使其在高速光通信系统中具有较好的前景。