【摘 要】
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近年来随着光通信技术的迅速发展,全光通信将在未来的通信技术中占据主导地位已经越来越成为人们的共识.在光通信系统中,为了保证光信号的传送,不可避免的要使用一些光学
【机 构】
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厦门大学信息科学与技术学院电子工程系,厦门,361005
【出 处】
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第十二届全国塑料光纤、聚合物光子会议
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近年来随着光通信技术的迅速发展,全光通信将在未来的通信技术中占据主导地位已经越来越成为人们的共识.在光通信系统中,为了保证光信号的传送,不可避免的要使用一些光学器件如复用/解复用器、分束器和光开关等,这些器件都存在着一定的损耗,如不加以补偿,必将大大降低信号的传送距离,所以需要对信号加以放大增强;同时,要实现真正的全光通信,光通信器件必须向小型化、集成化方向发展.鉴于在平面光子集成中无法应用光纤放大器,因此迫切需要研制平面光波导放大器来同时满足上述需求.稀土离子(如Pr3+,Eu3+,Er3+,Yb3+,Nd3+,Cr3+,Tm3+等)是理想的发光和光放大活性物质,如铒离子(Er3+)在1.53μm波长处的近红外发光,对应着第三标准通信窗口波长;钕离子(Nd3+)在1.06μm和1.33μm处均有发光,对应第二标准通信窗口波长,因此,它们常被掺杂到光波导基质材料中用于制备平面光波导放大器.
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