1948年諾貝爾獎獲得者丹尼斯·伽柏提出了著名的“波前重建”的方法,開創(chuàng)了全息術(shù)研究的新時代。60年代隨著激光器的出現(xiàn),E.N.Leith和J.Opatnieks使用參考光束記載全息圖驗證了波前重建。從此開展了全息技術(shù)在藝術(shù)、存儲、計量、防偽等眾多土地的應(yīng)用研究。隨著因特網(wǎng)、寬帶綜合業(yè)務(wù)數(shù)字網(wǎng)以及多媒體通信的高速發(fā)展,對光通信系統(tǒng)傳輸速率和帶寬的要求越來越高,波分復(fù)用(WDM)、光碼分多址(OCDMA)和全光交換等新技術(shù)和新概念應(yīng)運(yùn)而生,對光電子器件提出了越來越高的要求。全息技術(shù)由于自身的特點,正在為光通信器件的研發(fā)提供新的思路和方法,已逐步引起人們的重視。
近年來國內(nèi)外體全息複用器、全息光纖光柵、全息光開關(guān)的研究已有較多報道[1-10,本文對它們不再進(jìn)行贅述,而重點分析基于全息凹面光柵的高帶寬的複用器解複用器、基于全息技術(shù)的光碼分多址的編解碼器和波長可調(diào)諧濾波器的基本原理和應(yīng)用,最後探討全息技術(shù)在光通信器件發(fā)展中的應(yīng)用前景。
2 基于全息凹面光柵的寬帶WDM器件
人們在很早就差不多對凹面光柵[11進(jìn)行了研究,后來在攝譜儀中采用了全息凹面光柵[12。近年來結(jié)束采用全息凹面光柵設(shè)計波分復(fù)用器講和復(fù)用器[13。如圖1所示,若d是光柵常數(shù),βn是波長λn的衍射角,在失真系數(shù)W200[14二階平穩(wěn)條件下,其線性色散的倒數(shù)為dλdx=dcosβnr b(λn),式中r b(λn)為對應(yīng)于λn的焦距,如在R=sec3βn r b2時滿足 。對以上方程求解曲面半徑可得。