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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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超荧光光纤光源的工作特性 总被引:1,自引:0,他引:1
研制了一种激光二极管泵浦的掺钕超荧光光纤光源,在波长1.08μm处获得了1.0mW的光功率输出,谱线宽度为21.2nm,实验中使用的是掺钕单模光纤,芯径5μm,截止波长1.0μm,其损耗在泵浦波长0.8μm处为1500dB/km,而在输出波长1.08μm处为10dB/km。 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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环形腔掺铒光纤激光器的实验研究 总被引:3,自引:0,他引:3
利用掺饵光纤和环形腔结构,在980nm半导体激光器泵浦下,获得了1.56μm波长的光纤激光器输出。激光器的阈值泵浦功率为5.2mW。具有很好的线性输出特性。 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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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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利用1.313μm激光泵浦掺铒石英光纤产生上转换放大自发辐射 总被引:1,自引:0,他引:1
报道了利用1.313μm波长调Q锁模Nd3+:YLF激光泵浦国产掺铒石英光纤同时产生可见光463nm(463nm,475nm,485nm,494nm,501nm,510nm),525nm,540nm(525~564nm),二次谐波信号656nm(656~675nm)和近红外804nm(784~820nm)等波段放大自发辐射的实验结果.在可见光463nm波段,在高泵浦功率下观察到随泵浦光功率增大,邻近几个中心波长与463nm波长信号产生类似级联共振放大增强的现象。同时发现几个中心波长辐射光谱宽度随泵浦光功率增加有加宽的关系,这与现有实验结果报道不一致。实验中还发现3m长光纤与4.5m长光纤在输出可见光自发辐射光谱方面有很大的不同.3m光纤在相等泵浦光功率下.出现邻近波长共振放大加强的几率比4.5m光纤小得多。根据能级跃迁关系提出了共振四光子吸收将基态4I15/2离子抽运到高能态2G7/2,然后跃迁辐射回到4I13/2态的机制,给出了实验结果的初步机理解释。 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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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