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相似文献
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1.
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   

2.
本文对钠镁硅酸盐玻璃的瑞利散射和折射率色散进行了研究。该玻璃在波长为1.55μm处的材料色散为零,所预计的最低损耗为0.06dB/km。由钠镁硅酸盐玻璃制成的光纤,可采用掺氟包层。  相似文献   

3.
利用1.47μm及1.45μm半导体激光器泵浦的掺铒光纤放大器进行了实验研究。结果表明,用1.45μm半导体激光器泵浦掺铒光纤也能对信号光放大。用1.45μm和1.47μm半导体激光器双向泵浦掺铒光纤,获得了27dB的增益。  相似文献   

4.
环形腔Yb光纤激光器获得1.053μm激光输出   总被引:1,自引:0,他引:1  
我们用国产Yb硅光纤研制的激光器获得了1.053μm激光输出。激光器使用环形腔,用波分复用器把光纤连接而成。波分复用器的隔离比980nm/1053nm=18dB。光纤的芯径为6μm,在920nm处的吸收为6600dB/km,截止波长860nm,光纤长...  相似文献   

5.
光纤有线电视系统中掺铒光纤放大器的研制   总被引:3,自引:0,他引:3  
成功地解决了CATV光纤放大器的技术难点:(1)增益,噪声与泵浦功率的关系;(2)增益,噪声与掺铒光纤长度的关系;(3)增益,噪声与泵浦方式的关系。研制成功的CATV光纤放大器具有输出功率大、增益高、噪声低和频带宽等特点,在输入光功率0 ̄+6dBm时,输出光功率18dBm,典型噪声系数4.6dB,小信号增益为32dB,工作波长范围为1540 ̄1565nm。  相似文献   

6.
我们已研制出了用应变量子阱InGaAs-LD泵浦的掺镤(Pr)-氟化物光纤放大器模块(PDFA)。该放大器模块由4个泵浦LD和大NA低散射损耗的掺镤氟化物光纤组成。在1.30μm信号波长下,该模块最大信号增益为28.3dB,饱和输出功率为的6dBm。这是用于1.3μm波段光纤放大器最有希望的模块。  相似文献   

7.
用两步液相外延法研制出1.48μm大功率GaInAsP/InP激光器,尾纤输出功率大于30mw。用作掺饵光纤放大器的泵浦光源,双向泵浦小信号增益28dB。经较长时间的实际运行,表明器件性能稳定可靠,温度特性好。  相似文献   

8.
报道了一种将光波分复用器与光隔离器集于一体的适用于掺铒光纤放大器的新颖复合组件。根据复合组件的性能指标对组件的结构参数进行了优化设计。实际制作的复合组件,得到泵浦光插入损耗<0.6dB,信号光的插入损耗<1.5dB,反向隔离度>42dB,体积为9×45mm3。将复合组件用于掺铒光纤放大器中(前向泵浦方式)得到约30dB的小信号增益,10dBm的饱和输出功率。  相似文献   

9.
我们利用一只带通滤波器和一段作为饱和吸收体的掺杂光纤获得了3dB带宽小于0.07nm的窄线宽激光输出。实验中所用增益光纤长度约15m,掺Yb浓度以吸收系数表示,即在920nm波长处的吸收为6.6dB/m。抽运源为一带尾纤输出的半导体激光器(LD),其中心波长约为976nm。实验中使用的其他器件为:一只波分复用器(WDM),一只中心波长位于1054nm,带宽3nm的带通滤波器,一段作为饱和吸收体的5m长掺Yb光纤,一只作为前腔镜的光纤圈反射器(对1054nm激光反射率约99%)和一片作为输出耦合用…  相似文献   

10.
本文报导在4×622Mb/s)×160km等三个常规单模光纤无中继传输实验系统,以及4.354Gb/s×200km常规单模光纤传输实验系统方面的研究成果.带有掺饵光纤功放的高稳定度光发射机输出功率分别>+4dBm/信道(4×622Mb/s)和11dBm(单路2.5Gb/s),频率稳定度分别优于6×10-6和4.1×10-6.带有掺铒光纤前放的四路光接收机灵敏度达到-46.8dBm(622Mb/s,NRZ223-1PRBS)和-39.5dBm(4×2.5Gb/s,NRZ223-1PRBS).系统各信道误码率分别优于4×10-12~4×10-15.  相似文献   

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