【摘 要】
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设计了一种基于受激布里渊散射(SBS)的新型多级慢光延时结构。该多级延时结构将两段慢光延时介质用两个环形器相连接,使经过一级延时后剩余的抽运光经过环形器进入到第二段慢光延时介质中作为二级延时的抽运。该结构与传统的多级慢光延时结构相比,不需要为每段延时介质提供独立的抽运系统,结构简单,抽运光利用率高,延时效果显著。实验选用两段12 km的单模光纤构成两级延时结构,在抽运光功率为5.0 mW下,50 ns的脉冲信号经过一级慢光延时介质获得40.68 dB的布里渊增益和46.163 ns的延时,经过二级慢光延时
【机 构】
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天津理工大学计算机与通信工程学院,天津300384南开大学现代光学研究所,天津300071
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设计了一种基于受激布里渊散射(SBS)的新型多级慢光延时结构。该多级延时结构将两段慢光延时介质用两个环形器相连接,使经过一级延时后剩余的抽运光经过环形器进入到第二段慢光延时介质中作为二级延时的抽运。该结构与传统的多级慢光延时结构相比,不需要为每段延时介质提供独立的抽运系统,结构简单,抽运光利用率高,延时效果显著。实验选用两段12 km的单模光纤构成两级延时结构,在抽运光功率为5.0 mW下,50 ns的脉冲信号经过一级慢光延时介质获得40.68 dB的布里渊增益和46.163 ns的延时,经过二级慢光延时介质后,最终获得了90.552 ns的延时,抽运光利用率达到96%。
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