چكيده
كليدزني يك عمل اساسي در شبكه صهاي مخابراتي ، كامپيوترهاي رقمي و سيستم صهاي پردازش سيگنال است .توسعه سيستم صهاي مخابراتي نوري با نرخ بالاي انتقال اطلاعات ، نياز به طراحي مدارهاي منطقي و كليدهاي تمام نوري را بيش از پيش افزايش داده است .مزدوج صهاي موازي غيرخطي يكي از عناصر نوري مهم جهت استفاده در ارتباطات و محاسبات اپتيكي است كه باعث جذابيت صهاي زياد تحقيقاتي شده است .تعداد زيادي از كاربردهاي اين ابزار نظير مدوله صكننده صها، سوئيچ صها، تقويت صكننده صها، تضعيف صكننده صها و عناصر منطقي نظير AND, XOR, NAND, ORگزارش شده است .در اين پايان صنامه ما فرايند كليدزني را در مزدوج موازي غيرخطي دوهسته صاي و سه صهسته صاي بررسي كرده صايم .براي مزدوج سه هسته صاي سه مدل مثلثي T(- )TNLDC، تخت نوع اول P1( - )TNLDCو تخت نوع دوم P2( - )TNLDCدر نظر گرفتيم .هسته صي تمام اين مزدوج صها به صورت فيبر تك مد بدون اثرات جذب ، اتلاف ، پاشندگي و به صورت كاملا متقارن مي صباشند .همچنين ورودي اين مزدوج صها يك بار با موج پيوسته )cw( و بار ديگر شبه پالس ايستا مي صباشد .اين مزدوج صهاي موازي به عنوان يك سوئيچ خودكنترل صكننده صي تمام صنوري طراحي شده صاند .در مدل مثلثي تفاوتي نمي صكند كه هسته صي كنترلي را كدام هسته در نظر بگيريم اما در مدل ص تخت بسته به اينكه كدام هسته را لحاظ كرده صايم ، به دو مدل نوع اول و نوع دوم تقسيم مي صشود .با استفاده از مزدوج صصهاي فوق مي صتوانيم دروازه صهاي منطقي AND, OR, NOR, XOR, NXOR, NOT, NAND را طراحي كرده و تنها تفاوتي كه با طراحي سوئيچ دارد اين است كه در مدار منطقي كنترل توسط تغيير فاز سيگنال صورت مي صگيرد در حاليكه در طراحي سوئيچ كنترل توسط دامنه سيگنال انجام مي صشود.كارايي دروازه صهاي منطقي كه طراحي كرده صايم به روش مرسوم مدارهاي منطقي )FOMELG( بررسي شده است و در نهايت با استفاده از اين دروازه صها يك نيم صجمعصكننده تمام نوري طراحي كرده صايم .