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1.
采用混码器降低码型效应的全光时钟提取技术的研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
为减少全光时钟提取中的码型效应,设计了混码器对注入数据脉冲进行预处理。理论分析表明,在时域上,混码器可以改变注入数据信号脉冲幅度的概率分布,减少零码;在频域上,混码器可以减少连续谱分量。实验证明混码器能使注入数据信号的脉冲幅度集中于最大值的二分之一处,并减少零码。理论计算和实验同时证明,使用路数更多的混码器,或将几个混码器级联使用,提取的时钟能得到更大的改善。实验中使用基于半导体光放大器(SOA)的注入锁模光纤激光器进行40GHz全光时钟提取,由码型效应导致的时钟信号的幅度波动和定时抖动得到了明品的抑制.使用混码器后提取的时钟信号的定时抖动均方根(Jitter RMS)小于2.4ps。  相似文献   
2.
对用不同Q值的F-P滤波器提取40 GHz光帧时钟的方案进行了实验比较.实验表明,用高Q值F-P滤波器提取的帧时钟信号好,但是建立、消失时间长;用低Q值F-P滤波器提取的帧时钟,信号质量较差,但可以保证帧时钟的快速建立和快速消失.实验还表明,半导体放大器(SOA)的自增益调制效应(SGM)可以有效地提高时钟的建立速度,对于时钟信号的抖动也有一定程度的改善.抖动的改善与滤波器的Q值有直接的关系.用上述方案对40 GHz的帧信号进行了全光帧时钟提取,得到了建立时间为15个信号周期,消失时间为115个信号周期,抖动为2.35 ps的帧时钟信号.  相似文献   
3.
基于SOA啁啾管理的连续可调谐色度色散补偿的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了一种新型的可小范围连续调谐的色度色散(CD)补偿方案.该CD补偿方案包括一个半导体光放大器(SOA)和一段固定长度的色散补偿光纤(DCF).利用SOA的交叉相位调制(XPM)效应,通过调节SOA的偏置电流和控制脉冲光的强度,可以对进入SOA的光信号引入不同大小的附加啁啾量,从而可以利用固定长度的DCF得到补偿后的无啁啾光信号.实验中,实现了10 Gb/s可调谐CD补偿器,在无需替换DCF的情况下,实现了补偿范围为-40 ps/nm到60 ps/nm的连续可调谐CD补偿.  相似文献   
4.
以聚丙烯腈(PAN)预氧丝为原料,采用CO_2直接活化法,制备了PAN基活性炭纤维,并通过液压成型方式将PAN基活性炭纤维制成滤材。通过氮吸附、SEM和XPS对制得的PAN基活性炭纤维进行表征。利用自搭建的吸附性能测试系统,将PAN基滤材和以相同成型方法制成的粘胶基滤材进行苯、甲苯的吸附测试。结果表明,自制的PAN基活性炭纤维比表面积为860m2/g,总孔容积为0.361m3/g,最可几孔径为0.62nm,官能团为羟基、醚基、羧基、酯基和类吡啶基团。PAN基滤材单位表面积对苯和甲苯的饱和吸附量均大于粘胶基滤材,其吸附活性位比粘胶基滤材多,更适合用来吸附苯系污染物。  相似文献   
5.
对10GHz DFB激光器参数的数值模拟及实验   总被引:2,自引:1,他引:1  
对激光器速率方程所涉及的激光器的内部参数进行变换,得到一组新参数。它们可由实验中测得的激光器的数据通过曲线拟合的方法得到。利用拟合得到的参数对10GHz的分布反馈(DFB)半导体激光器(LD)进行数值求解,所得的结果和实验测量的结果相吻合。  相似文献   
6.
理论分析了双抽运光纤光参量放大POPA系统中抽运光相位调制对闲频光光谱展宽的影响,提出可以采用多个耦合的低频正弦信号对两路抽运光进行反相相位调制,在提高受激布里渊散射(SBS)阈值的同时抑制闲频光光谱的展宽。通过采用300MHz与900MHz的耦合信号作为调制信号,实验演示了该方案的可行性,得到无展宽的闲频光。比较了传统PRBS信号作为调制信号的方案,发现采用正弦调制信号对系统器件的性能有更好的容忍度。  相似文献   
7.
提出了一种新型非反转归零(RZ)码的可重构全光逻辑门方案.该方案基于单个半导体光放大器(SOA)和可调谐光带通滤波器(TOBPF).利用SOA的四波混频效应和交叉增益调别(XGM)效应,实现了RZ码信号的多种功能逻辑运算.在不改变实验装置的情况下,通过调节带通滤波器中心波长和信号光功率,可以在不同逻辑功能之间进行切换.实验实现了10 Gb/s全光信号间的"与","非","或非","同或","(A)·B","A·(B)"等基本逻辑运算.与用连续光作为探测光不同的是,本方案采用了时钟信号作为探测光,这样各个逻辑门的输出均为非反转RZ码,有利于不同逻辑门的进一步组合.  相似文献   
8.
波时分光源在光取样、全光串并转换等领域有重要的应用前景.本文报道了一种波时分光源的实现方案:利用大功率窄光脉冲的自相位调制作用,将脉冲谱展宽.通过一个偏振干涉仪(PI)进行光谱切片,形成多波长脉冲.再经过色散光纤的色散走离,使得多波长窄脉冲在时间上形成与波长间隔和色散量有关的分布.由于PI要以通过调节差分群延时(DGD)的大小很方便地改变切出的波长间隔,这样就可以准确地调整不同波长脉冲走离的间隔.最后实验实现了20 GHz(4×5 GHz和5×4 GHz)的波时分光脉冲.  相似文献   
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