1.一种时间透镜成像系统,所述成像系统包括输入段光纤、时间透镜和输出段光纤,所述输入段光纤的二阶色散量φ″1=β2sLs,三阶色散量φ″′1=β3sLs,时间透镜的焦距色散为φ″f,输出段光纤的二阶色散量为φ″2=β2iLi,三阶色散量φ″′2=β3iLi;β2s、β2i为输入和输出段光纤的二阶色散系数,β3s、β3i为输入和输出段光纤的三阶色散系数,Ls、Li为输入和输出段光纤的长度;系统成像是基于二阶色散量之间满足匹配关系 在设置系统参数时,首先通过选择光纤长度及二阶色散系数,使其满足上述成像条件,此时输出信号的放大倍数为M=φ″2/φ″1;其特征在于:输出和输入段光纤的三阶色散系数符号相反,输出段光纤采用强三阶色散对输入段光纤的三阶色散效应进行补偿,输出、输入两段光纤的三阶色散量之比大于放大倍数。
2.如权利要求1所述的一种时间透镜成像系统,其特征在于:所述输出、输入两段光纤的三阶色散量之比为放大倍数的N倍,N取值范围为80≤N≤220。
3.如权利要求2所述的一种时间透镜成像系统,其特征在于:所述输出、输入两段光纤的三阶色散量之比为放大倍数的200倍,即M′=φ″′2/φ″′1,M′=200M。
4.如权利要求1~3之一所述的一种时间透镜成像系统,其特征在于:所述成像系统的时间透镜由信号光与泵浦光在高非线性光纤中发生FWM效应来实现。
5.如权利要求1~3之一所述的一种时间透镜成像系统,其特征在于:所述成像系统的时间透镜由信号光与泵浦光在高非线性硅介质波导中的FWM效应来实现。