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掺杂稀土光纤激光器与激光放大器(续篇) 总被引:2,自引:0,他引:2
(1)美国贝尔做出的光纤放大器实验。掺铒光纤,芯径:5μm,数值孔径:0.18,掺杂:1.8×10~(18)铒离子/cm~3,泵光吸收为2.5dB/m,信光吸收为4dB/m,输入光信号为15μW(1.53μm),泵光功率为20、55、100mW(0.52μm)。由此得到的室温下增益为22dB。20mW泵浦时最佳长度为7.5m(增益为10dB)。图14是得到的主要测量曲线,从中不难看出,在高功率泵浦时,增益将出现饱和。 相似文献
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空分复用技术是大幅提高单根光纤数据传输容量的重要技术之一。对于长距离模分复用传输系统而言,少模掺铒光纤放大器是补偿光纤传输损耗必不可少的器件。因此,在少模掺铒光纤支持的所有模式中获得均衡增益至关重要,高差分模态增益会降低系统的传输性能。本文通过改进的化学气相沉积技术制备了18μm/124μm少模掺铒光纤,实验演示了基于该光纤的两模掺铒光纤放大器。当使用LP11b模式泵浦时,该放大器所支持的LP01和LP11a模式可以在1535~1560 nm波段获得19.4 dB以上的增益,差分模态增益最大为0.66 dB。 相似文献
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本文对低泵浦功率下1480nm泵浦的掺铒光纤放大器的特性进行了数值分析,分别给出了正,反向泵浦下大信号(1mW)输入时掺铒光纤放大器的增益-泵浦功率和噪声指数-泵浦功率曲线,说明了低泵浦功率对掺铒功率对掺期铒光纤放大器特性的影响。 相似文献
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半导体激光器泵浦的掺铒光纤放大器 总被引:1,自引:0,他引:1
掺铒光纤放大器是一种激活光纤,与通信光纤有很好的相容性,插入损耗和接头反馈都很小,可避免接头反馈的干扰,还有高增益和低噪声等许多优点,工作波长(1.5μm)适中,因此,在远距离光纤通信等诸多方面有重要的用途。 我们利用GaAlAs单管高功率单模半导体激光器作泵浦源,以中国建材院石英所研制的低损耗掺铒石英单模光纤作放大介质,在今年四月初看到了掺铒石英光纤的放大现象,放大波长为1.55μm,增益5.6dB,泵浦波长为800nm。掺铒光纤纤芯直径为4.9μm,数值孔径0.22,长度11m。 相似文献
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文章提出了一种基于三端口增益平坦滤波器、且在拓扑结构上不同于以往并行或串行结构的掺铒光纤放大器(EDFA)的新结构。理论模拟显示,同常规的并行结构EDFA相比,该新型结构在保证C波段EDFA性能的同时亦可将L波段掺铒光纤(EDF)用量减少48%以上,改善L波段泵浦效率55%以上。实验中,我们在C波段使用两只输出功率分别为106.9和109.6mW的980nm泵浦激光器,两段EDF的长度分别为8.5和9.6m,在L波段我们仅用1只80mW的1480nm泵浦激光器,EDF长度为19.8m。试验结果显示,在C+L波段内得到的信号增益〉23dB,增益平坦度〈0.6dB,噪声指数在C和L波段内分别〈4.4dB和5.6dB。 相似文献
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本文论述了掺铒光纤放大器在正向泵浦、反向泵浦时,它的增益与自发辐射特性的不同,通过对电子工业部第四十六研究所研制的掺铒光纤吸收谱的测量,计算了正向泵浦,反向泵浦时,泵浦光,甘一滤长的荧光功率、荧光总功率及信号光功率随光纤长度的变化,分析了正反向泵浦时,掺铒光纤放大器的荧光谱与增益谱,并讨论了双向泵浦情况下,放大器增益与光纤长度的关系。 相似文献
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根据用Coherent 899-29钛宝石激光器在800nm泵浦带选择掺铒光纤放大器最佳泵浦波长和获得高达35dB增益的研究结果,最近我们利用Sharp LT 017 MD型单模半导体激光器(P=40mW,λ_D=807nm)整形、准直后作泵浦光源,以中国建材院石英所研制的低损耗掺铒石英单模光纤作放大介质。光纤芯径4.9μm,数值孔径0.22,长度5.8m。采用工作波长为1.536μm的分布反馈激光器作信号源,信号光和泵浦光通过光纤方向耦合器合波到掺铒光纤 相似文献
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研制了一种高功率高边模抑制比及高波长稳定性的DBR型掺铒光纤激光器。该激光器使用980nmLD作为泵浦源,并使用长度为2.75m的高掺杂浓度的掺饵光纤作为增益介质,在1.55μm波段获得了3dB线宽为0.2nm,25dB线宽为0.4nm的激光输出。最大输出光功率25mW,输出功率稳定性±0.01dB,边模抑制比60dB,波长稳定性0.01dB(受光功率计精度的限制),阈值泵浦光功率8.6mW,斜率效率21.7%。 相似文献
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由于1.536μm的掺铒光纤放大器具有高增益、低噪声和偏振不敏感等特性,因而对长距离高码速及大容量光纤通信极具吸引力. 本文采用内腔式532μm倍频YAG激光为泵浦源,其声光调Q频率为5~10kH_7,输出稳态功率大于35mV,掺铒单模石英光纤长度为25m,截止波长、数值孔径、芯径和1.536μm模斑直径分别为1.318μm、0.192、6.4/μm和7.3μm。掺铒浓度大约为40ppm,在532nm和1.536μm处的损耗分别为4.9dB和5.2dB。实验所用信号源是1.536μm InGaAsP/InP激光二极管,经过20×物镜,将其输出激光耦合入光纤,耦合效率达32%。532nm泵浦激光被逆向耦合入光纤,通过25×物镜聚焦,耦合效率大于80%。 相似文献
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研制了一种高功率高边模抑制比及高波长稳定性的DBR 型掺铒光纤激光器。该激光
器使用980nm LD 作为泵浦源,并使用长度为2. 75m 的高掺杂浓度的掺饵光纤作为增益介质,在1. 55μm 波段获得了3dB 线宽为0. 2nm ,25dB 线宽为0. 4nm 的激光输出。最大输出光功率25mW ,输出功率稳定性±0. 01dB ,边模抑制比60dB ,波长稳定性0. 01dB (受光功率计精度的限制) ,阈值泵浦光功率8. 6mW ,斜率效率21. 7 %。 相似文献
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时书丽 《光纤与电缆及其应用技术》2003,(5):8-9,35
阐述了掺铒光纤放大器的放大原理,给出了计算放大器增益和自发辐射噪声的公式,并且给出了增益和噪声与掺铒光纤长度、泵浦功率、输入信号功率之间的关系。 相似文献