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研制了用Nd-YLF激光器泵浦的掺Pr^3+氟化物光纤放大器(PDFA)组件,其最大信号增益和噪声指数分别是20dB和5dB。在输入信号功率11.0dBm时,得到19.2dBm的输出功率,试验结果证明:该PDFA组件用于副载波复用多信道AM-VSB视频信号传输时,具有低噪声特性。 相似文献
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日本NTT光电子实验工厂的T.Sakamoto等人在本文中叙述了1.4μm带掺铥钬ZBLYAN光纤放大器的增益特性,对于73.5mW的泵浦功率级,在整个1.4μm带可获得信号增益,对于0.79μm下150mW的泵浦功能,在1.46μm信号波长下获得了18dB的最大信号增益,在1.45~1.50μm信号波长区,噪声系数为5.6dB,由掺铥-钬的ZBLYAN光纤和掺铥ZBLYAN光纤增益性能的比较,进 相似文献
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本文描述1.3微米掺镨光纤放大器(PDFA)增益计算的理论模型。在考虑激发态吸收(ESA)和放大的自发辐射(ASE)频谱特性的情况下,计算得出数值孔径为0.19的掺镨光纤,泵浦效率为0.025dB/mW,有效光纤长度为20m,并给出了掺杂浓度与信号增益的关系。以及镨离子的最佳掺杂半径。 相似文献
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日本NTT光电子实验室的T.Sakamoto等人在本中介绍了他们率先研制的1.65μm波长的高增益、掺稀土光纤放大器。该放大器由具有掺Tm^3+纤芯和掺Tb^3+包层的ZBLYAN光纤组成,并由1.22μm激光二极管泵浦。 相似文献
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IEEE会员Makoto Yamada等人成功地开发出氟化物掺饵光纤放大器。各信道的输入信号功率为-20dBm时,8信道波分多路复用信号在1532-1560nm波长范围的平均增益达26dB,增益偏移低于1.5dB。。此外,MakotoYamada等人在本文中研究了F-EDFA对WDM信号的放大性能。 相似文献
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弯波导吸收区结构1.3μm InGaAsP/InP超辐射发光二极管的设计 总被引:1,自引:1,他引:0
本文用束传播方法(BPM)设计了具有弯曲波导吸收区结构1.3μmInGaAsP/InP超辐射发光二极管(SLD),分析了不同吸收区长度La和弯曲的曲率半径R对SLD特性的影响,给出了直观的结果,并进行了优化设计。在假定吸收区后端面反射率为1,和忽略吸收区内的吸收损耗的条件下,取d=0.2μm,w=2μm,Lp=400μm,La=200μm,R=500μm,I=200mA,经吸收区反射耦合回有源区内的光与有源区前端面入射光的强度比率仅为9.5×10-3。 相似文献
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从理论和实验方面,提出和论证了带色散补偿器色散补偿光纤(DCF)的光纤放大器。该新颖的放大器只需一个激光泵源。在实验中,采用0.98μm激光二极管,泵浦功率为50mW。利用剩余的泵浦功率,该放大器可使补偿器的损耗减半,DCF(ps/nm·dB)的视在品质因数增倍。该新颖放大器的噪声系数不受插入的DCF的影响。在-40 ̄-10dBm的输入功率范围内可获得5dB的低噪声系数。 相似文献
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本文介绍了1.55μm波段由1.48μm泵浦波长泵浦的掺铒光纤放大器的结构和性能。解释了模场直径调节技术对降低掺铒光纤及其连接光纤之间拼接损耗的重要性。在70mW泵浦功率的情况下可实现>38dB小信号增益,15dBm饱和输出功率(-3dB增益压缩),75%功率变换效率和5dB噪声系数。 相似文献