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1.
采用双级级联单程放大实现高增益、低噪声的C波段掺铒光纤放大器(EDFA);采用双级级联双程放大实现高增益、超平坦的L波段EDFA。在此基础上,采用并联结构实现了30dB以上的高增益、3dB带宽为57nm的低噪声宽带EDFA。  相似文献   
2.
本文通过运用Giles模型对L—band EDFA在不同泵浦波长下的增益、不同泵浦功率与光纤长度的关系以及各种增益特性等进行了数值模拟,并同时辅以C—band EDFA进行比较计算,从理论上对L-band EDFA的特性进行了较为详细的分析说明,并得出了一些新颖的结论。  相似文献   
3.
L-带掺铒光纤放大器的研究与进展   总被引:6,自引:1,他引:5  
通过理论计算,比较了C-带掺铒光纤放大器和L-带掺铒光纤放大器的增益特性,并较为全面地阐述了近几年来国内外对L-带掺铒光纤放大器的研究情况。通过对L-带掺铒光纤放大器工作原理的分析,总结出新的设计思路与方案,提出了一些新的研究点。  相似文献   
4.
稳定的简单结构被动调Q单脉冲单纵模激光器   总被引:3,自引:1,他引:3  
以激光二极管(LD)环形阵列侧面抽运Nd:YLF棒高增益放大器模块为基础,在经典的平凹驻波腔中加人一片Cr^4 :YAG晶体作为被动Q开关,利用被动Q开关本身所具有的振荡选模功能以及两端不镀膜的Nd:YLF棒所具有的标准具效应,简便地实现了稳定的单脉冲、单纵模调Q输出。振荡器输出脉冲平均宽度为9.3ns,脉冲宽度稳定性达到8%(RMS);输出脉冲平均能量为1.218mJ;单脉冲能量稳定度优于3%(RMS),对应峰值功率达到O.13MW。同时该振荡器长时间工作过程中单纵模输出几率始终优于99%,这种单纵模振荡器结构简单,性能稳定可靠,适合于实际应用以及产品化。  相似文献   
5.
高功率热稳定及不对准低敏感TEM00模谐振腔设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对全固态激光器高功率运转时存在的热效应问题,本文从热稳定腔理论出发,给出了凸凹热稳定及失谐不敏感腔的设计方法和步骤,并以Nd:YAG激光器为例,用曲线图解法求出最佳腔参数。这种凸凹腔型具有基模体积大,热稳定性好,不对准灵敏度低的优点。  相似文献   
6.
L-波段级联结构掺Er光纤放大器的优化设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
在前级Er光纤(EDF)长度和抽运功率确定的前提下,通过改变后级抽运功率,对L波段级联结构掺Er光纤放大器(EDFA)的两级光纤长度的比例进行了优化研究。当前级的抽运功率和光纤长度分别为60mW和5.4m时,通过对后级参数进行优化,小信号增益达到了30.1634dB,同时噪声指数仅为4.078dB。与其它设计方案相比,该方案更具有实用性:首先,可以通过选择适当的后级抽运功率使级联放大器得到足够大的增益;其次,可以充分利用抽运光能量,从而提高抽运利用效率。  相似文献   
7.
基于铋基掺铒光纤的宽带放大器实验研究   总被引:4,自引:1,他引:3  
报道了基于新型Bi基掺Er^3 光纤(Bi-EDF)宽带放大器的实验研究结果。实验使用的Bi-EDF长度仅为49.2cm,其双向泵浦放大器在输入信号功率分别为-30、-15和0dBm 3种情况下都实现了C L波段的直接宽带放大,其中10dB以上增益的波长范围达到70nm(1540~1610nm),在0dBm信号输入条件下此放大器的3dB增益带宽达到63nm(1540~1610nm),根本性地避免了宽带放大的增益“死区”问题。结合Bi-EDF的最新进展,对实验中观察到的绿色荧光现象进行了分析。  相似文献   
8.
针对L波段掺铒光纤放大器(EDFA)增益低、噪声大的缺点,提出了L 波段双级级联双程放大的放大器结构,并对优化设计结果进行了实验验证。实验中前级和后级所用的铒纤长度分别为6.5m 和32.5m,泵浦功率分别为130mW 和119mW。在小信号功率(-30dBm)输入条件下、1568~1602nm 波长范围内,放大器输出增益都大于38.84dB 同时增益平坦度优于2.04dB。其噪声指数在整个L 波段都小于5.29dB(1590nm 处噪声指数仅为3.95dB)。实验结果表明此放大器不仅完全满足预放级放大器高增益、低噪声的要求,而且具有成本低、泵浦效率高的优点。  相似文献   
9.
利用数值模拟方法对全光增益筘制EDFA的瞬态特性进行了系统的理论分析,着重研究了瞬态过程中系统参量(泵浦功率、环路损耗、上下载速度、上下载信道功率、钳制激光振荡波长等)对剩余信道驰豫振荡特性的影响;根据数值模拟结果,给出了全光增益箝制EDFA的优化设计思路。  相似文献   
10.
首次报道了国内基于新型铋基铒纤的宽带超荧光光源实验研究结果。实验所用的铋基铒纤长度为49.2cm,采用了980nmLD后向泵浦和1480nmLD前向泵浦的双向泵浦结构,并利用光纤环形镜作为宽带反射镜实现双程放大。在总泵浦功率为162mW时获得谱宽88nm功率14.3dBm的宽带超荧光输出。  相似文献   
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