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介绍了EDFA增益箝制基本原理 ,对实现EDFA增益箝制的不同技术途径的箝制机理和结构进行了举例及扼要分析 ,给出了采用光纤光栅反射镜来实现EDFA全光增益箝制的仿真分析结果 相似文献
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对EDFA的增益箝制和平坦的基本原理进行了介绍,对实现EDFA增益箝制和平坦的不同技术途径的机理和结构举例进行了扼要分析,给出了采用光纤光栅反射镜来实现EDFA全光增益箝制的仿真分析结果,指出了EDFA的增益控制及其平坦的技术发展方向。 相似文献
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EDFA的增益控制及平坦技术研究 总被引:1,自引:0,他引:1
对EDFA的增益箝制和平坦的基本原理进行了介绍,对实现EDFA增益箝制和平坦的不同技术途径的机理和结构举例进行了扼要分析,给出了采用光纤光栅反射镜来实现EDFA全光增益箝制的仿真分析结果,指出了EDFA的增益控制及其平坦的技术发展方向。 相似文献
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针对全光增益箝位EDFA噪声指数恶化以及用于WDM系统时增益动态变化两个问题,提出具有动态增益均衡特性的低噪声全光增益箝位EDFA,在35 nm范围内,输入信号功率在-40 dBm到0 dBm之间变化时,增益变化被箝制在1 dB范围内,同时保持单波长输入噪声指数<4.5 dB,多波长输入增益谱不平坦度<0.4,噪声指数<5.5 dB,有效解决了以上问题. 相似文献
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针对全光增益箝位EDFA噪声指数恶化以及用于WDM系统时增益动态变化两个问题,提出具有动态增益均衡特性的低噪声全光增益箝位EDFA,在35 nm范围内,输入信号功率在-40 dBm到0 dBm之间变化时,增益变化被箝制在1 dB范围内,同时保持单波长输入噪声指数<4.5 dB,多波长输入增益谱不平坦度<04,噪声指数<5.5 dB,有效解决了以上问题. 相似文献
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用于FDFA增益锁定的光纤光栅的制作 总被引:2,自引:2,他引:0
本文报道了基于扫描光束技术,采用普通均匀相应模板和连续的244nm倍频Ar^ 激光器,制作出用于掺铒光纤放大器(EDFA)增益锁定的光纤光栅。将其置于常规EDFA中进行测试,结果表明制作的光栅能够满足EDFA增益锁定的要求。 相似文献
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在不考虑放大自发辐射(ASE)对掺饵光纤放大器(EDFA)饱和特性影响的条件下,推出了掺饵光纤放大器(EDFA)三能级系统功率传输的解析表达式,简化了理论分析,所得结果也适用于二能级系统。根据该简化分析方法具有计算了前向泵浦时光纤CATV用掺饵光纤放大器(EDFA)的信号增益曲线。计算表明,当信号增益约在25dB以下,即在光纤CATV用掺饵光纤放大器(EDFA)的工作范围内,简化分析所得的计算结果与较精确的数值计算结果一致。 相似文献
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在综合分析研究各种已公开发表的文献资料基础上对掺饵光纤放大器的全光增益箝制机理、各种典型的全光增益箝制方法作了详细评述 ,特别报道了最近全光增益箝制掺铒光纤放大器的研究情况并对今后的发展作了展望。 相似文献
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掺饵光纤放大器(EDFA)的自动增益箝制技术在WDM光网络中具有重要的作用,本丈采用BPF方案进行单波长自动增益箝制实验,并取得了满意的箝制效果。而后采用级联放大器的方法,增益箝制放大器的噪声特性得到进一步的优化。 相似文献
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L波段掺铒光纤放大器(EDFA)的增益介质具有本征增益平坦特性,但平坦增益值低,放大器实用性差,因此对放大器优化设计提高平坦增益有十分重要的意义。使用光纤环形镜(FLM)作为增益平坦滤波器进行L波段掺铒光纤放大器的增益平坦化实验,实现了高增益值的平坦输出。 相似文献
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基于单个光纤光栅反射技术的高性能L波段EDFA 总被引:1,自引:1,他引:0
基于单个光纤光栅反射技术提出一种高性能L波段EDFA。用一个光纤布拉格光栅(FBG)反射EDFA产生的一部分C波段放大自发辐射(ASE)噪声,该部分ASE噪声被重新注入到掺铒光纤中以提高增益效率。用静态均衡器平坦输出的增益谱,在L波段范围内,增益被箝制在25.5dB,增益不平坦度小于0.5dB,噪声指数小于5.5dB,为DWDM系统提供了一项有效的解决方案。 相似文献
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掺铒光纤放大器的偏振相关增益是导致放大器增益不平坦的一个重要原因,进而影响长距离光纤通信系统、长距离光纤传感系统的信号质量.本文从理论模拟角度研究了级联掺铒光纤放大器的偏振相关增益对光纤中所传输通信光信号的影响.重点研究了掺铒光纤非均匀展宽情况下,偏振相关增益受传输信号功率、信道个数、级联EDFA个数、等因素的影响,并给出了定性结论. 相似文献
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长距离DWDM系统中EDFA的研制 总被引:1,自引:0,他引:1
采用光纤光栅和增益平衡器等光无源器件 ,在常规掺铒光纤放大器 ( EDFA)内部引起光反馈和滤波整形机制 ,研制成功多信道动态增益均衡 EDFA,锁定工作波长带宽 17nm( 1544~1561nm) ,在输入功率 - 2 0~ - 5d Bm内增益恒定为 2 3d B,噪声系数小于 5d B,输出功率 18d Bm,并进行了 80 0 km× 8× 2 .5Gb/ s长距离 DWDM信号高速传输的实验研究 ,在信道数改变的动态运行情况下 ,系统误码率达 10 -10 。 相似文献