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相似文献
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1.
对掺镨氟化物玻璃光纤放大器的小信号增益,可用广义的高斯近似公式以获得精确的分析表达,本文研究了限制镨掺杂干光纤芯层中央部分对光纤放大器特性的影响。结果发现限制镨掺杂分布能改进光纤放大器的工作效率,且截止波长比芯层全部的匀掺镨的光纤更长。  相似文献   

2.
对掺氟化镨玻璃光纤放大器的小信号增益,用广义的高斯近似公式可获得精确的分析表达。文中研究了限制光纤芯层中央部分的镨掺杂对光纤放大器特性的影响,结果发现限制镨掺杂分布能改进光纤放大器的工作效率,且截止波长比芯层全部均匀掺镨的光纤更长。  相似文献   

3.
掺饵光纤放大器(EDFA)可以采用可靠、低成本的800m波长AlGaAs激光二极管激励。我们就如何解决受激态吸收(ESA)问题的有关方法,进行了综合性实验和理论分析。受激态吸收是该波长泵浦效率的主要障碍,采用双向泵浦或基态吸收(GSA)能带的长波长端泵浦的方法,以附加噪声的增加为代价,可以减小ESA对增益的影响。GSA和ESA的横截面谱取决于玻璃基质材料。我们对不同掺铒量的玻璃测量了GSA/ESA  相似文献   

4.
对调制泵浦掺铒光纤放大器(EDFA)的增益响应与级联放大的实验研究表明,EDFA小信号增益对泵浦光调制的幅度和频率响应分别呈现线性与低通(<1kHz)特性.级联放大为高通(>200Hz)特性.  相似文献   

5.
掺铒光纤放大器多信道增益谱迭代测试法   总被引:3,自引:0,他引:3  
针对多信道放大时掺铒光纤放大器(EDFA)的增益谱随饱和深度而变化的现象,本文介绍了EDFA增益谱在等效饱和条件下的双波长和宽谱光源迭代测试法及等效饱和信号功率的计算公式.使用这种方法只需少数几次迭代即可准确测出当EDFA应用于波分复用系统时各信道的实际增益,实验测得结果的误差不大于015dB.  相似文献   

6.
1480nmLD泵浦掺铒光纤放大器的增益带宽特性的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用国产1480nmLD及优化的掺铒光纤,研制成光纤增益达32dB、最大输出功率为10dBm、带宽大于25nm的掺铒光纤放大器模块(其纤入纤出净增益为27dB、输出功率为7dBm)。讨论了放大器的增益、带宽特性及ASE对放大器测量的影响。  相似文献   

7.
卢有祥 《光电技术》1999,40(4):67-71
研制了一种新型高效蓝色电致发光SrS:Cu荧光粉,改变共掺杂物,它的EL性能可以在很大的范围内变化,单掺杂时,SrS:Cu薄膜电致发光器件发青蓝色的光,色座标CIE在0.27~0.32之间变化。共掺杂Ag时,SrS:Cu薄膜电致发光器件发纯蓝光,色座标CIEy在0.13~0.22之间。SrS:Cu,Ag荧光粉的光效为0.15~0.24lm/W,比现有的蓝色电致发光荧光粉(SrCa)Ga2S4:Ce  相似文献   

8.
采用两段级联掺铒光纤、980nm和1480nmLD混合泵浦方式,实验分析比较了内插光隔离器和内插光隔离-耦合环光路结构掺铒光纤放大器(EDFA)的增益、噪声系数和输出功率特性。研制出内插光隔离-耦合环的EDFA,在信号波长1553.5nm处,小信号增益为42.8dB,噪声系数为4.4dB,输出功率为15.2dBm。  相似文献   

9.
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   

10.
范崇澄  宋健 《电子学报》1995,23(12):18-22
本文提出了一种用于高速多路波分复用(WDM)陆上级联掺铒光纤放大器(EDFA)光纤通信系统的色散补偿方案,其特点是:利用特殊设计的色散位移光纤SDDSF(零色散波长λ0≈1.6μm,色散斜率S_0=0.05ps/km/nm2),在1550nm处产生-2~-4ps/km/nm的色散,以避免ITU-TG.653色散位移光纤在多路复用时的四波混频(FWM)效应;并利用ITU-TG.652标准单模光纤(非色散位移光纤NDSF)在1530~1570nm(EDFA工作带宽)范围内,有效地补偿SDDSF所引入的负色散。此方案可使单路数据率高于10Gb/s的波分复用系统,经1000km传输后因色散引入的眼图恶化量仍<1dB。  相似文献   

11.
EDFA(Erbium -DopedFiberAmplifier,掺铒光纤放大器 )利用光纤中掺入稀土元素饵而引起的光增益机制来实现光信号放大的光纤线路元件。EDFFA(Erbium -DopedFluorideFiberAmplifier,掺铒氟化物光纤放大器 )ETE(EquivalentTelephoneErlangs,等效电话占线小时呼 )一种通话计量单位。通信中话务量常以爱尔兰小时呼表示。ETSI(EuropeanTelecommunicationStandardsInstitute,欧洲电信标准协会 )…  相似文献   

12.
大型KrF放大器中的放大自发辐射   总被引:1,自引:0,他引:1  
设计了大型KrF准分子激光器放大自发辐射的三维和准三维计算程序,比较了两种方法的差别。通过对不同纵横比、增益吸收比及注入光强条件下,放大自发辐射(ASE)及提取效率的计算,明确了影响提取效率的主要因素.当注入强度为0.1饱和光强时,其噪信比(ASE强度与相干光输出强度比)约为5%。  相似文献   

13.
介绍了掺饵光纤放大器(EDFA)的原理、组成结构和所用元器件,阐述了EDFA的增益、噪声和增益谱特性,并对EDFA应用于波分复用(WDM)系统中带来的增益谱平坦问题进行了讨论。  相似文献   

14.
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   

15.
唐平生  杨晨 《半导体光电》1997,18(5):307-311
建立了掺铒光纤放大器(EDFA)双向放大传输的方程,通过数值模拟计算,分析了掺铒光纤长度、泵浦功率的变化对增益、噪声系数的影响;研究了EDFA的正反向增益和噪声系数特性;给出了增益、正反向系数与输入信号功率的关系曲面。  相似文献   

16.
袁伟  刘小明 《电子学报》1999,27(5):40-42
针对多信道放大时掺饵光纤放大器(EDFA)的增益谱随饱和深度而变化的现象,本文介绍了EDFA增益谱在等效饱和条件下的双滤长和宽谱光源迭代测试法及等效 饱和信号功率的计算公式。使用这种方法只需少数几次迭代即可准确测出当EDFA应用于波分复用系统的各信道的实际增益,实验测得结果的误差不大于0.15dB。  相似文献   

17.
本文提出了掺饵光纤放大器(EDFA)增益的精确模型,并对EDFA的增益进行了计算,其结果与实验相当符合。并在此基础上,结合光子数的Master方程和Personick关于接收机的理论,详细地分析了当EDFA为前放、中断时,其增益与接收机的噪声以及灵敏度在一定误码率下的关系。  相似文献   

18.
借助一新的工艺模拟与异质器件模型用CAD软件──POSES(Poisson-SchroedingerEquationSolver),对以AlGaAs/InGaAs异质结为基础的多种功率PHEMT异质层结构系统(传统、单层与双层平面掺杂)进行了模拟与比较,确定出优化的双平面掺杂AlGaAs/InGaAs功率PHEMT异质结构参数,并结合器件几何结构参数的设定进行器件直流与微波特性的计算,用于指导材料生长与器件制造。采用常规的HEMT工艺进行AlGaAs/InGaAs功率PHEMT的实验研制。对栅长0.8μm、总栅宽1.6mm单胞器件的初步测试结果为:IDss250~450mA/mm;gm0250~320mS/mm;Vp-2.0-2.5V;BVDS5~12V。7GHz下可获得最大1.62W(功率密度1.0W/mm)的功率输出;最大功率附加效率(PAE)达47%。  相似文献   

19.
回顾了1550nm波段掺锌光纤放大器(EDFA)的最新进展,集中讨论了掺铒光纤放大器的设计和工作条件。EDFA已对长距离光纤传输系统和用户网络的系统配置产生了巨大影响。EDFA的高性能是基于诸如最大增益及转换效率的光纤设计,以及稳定共掺铒(Er)、锗(Ge)和铝(Al)的二氧化硅基光纤制作技术等因素。小模场直径掺铒光纤要求与光学元件以低损耗连接,如波分复用器(WDM)、耦合器及光隔离器等。采用杂质扩散的模场调整技术避免了模场失配。结果,在对高功率功放应用上,由泵源功率向信号转换效率达到了80%。  相似文献   

20.
黄青  詹明生  周士康  明海  刘宇 《中国激光》1995,22(6):401-407
从理论上研究了双频激光混合泵浦掺饵光纤放大器(HEDFA)的增益特性。着重分析了HEDFA的阈值和饱和行为,证明它比一般单频激光场泵浦的掺饵光纤放大器具有更高饱和增益和更低的单光阈值等优点。实验结果支持了上述结论。  相似文献   

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