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应用相敏光放大器抑制光孤子互作用的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通过计算机系统仿真研究了应用相敏光放大器(PSA)作为在线放大器抑制光孤子传输系统中孤子间的互作用,并与相应的掺铒光纤放大器(EDFA)光孤子系统进行比较。仿真中考虑了平均孤子和动态孤子两种传输方案。结果表明,应用相敏光放大器代替掺铒光纤放大器作为在线放大器能有效地抑制孤子系统中脉冲的展宽和孤子间的互作用。对于平均孤子,在没有附加其他孤子控制措施的情况下,相敏光放大器系统中孤子间互作用得到有效的抑制,孤子对稳定传输距离得到极大的延长。对动态孤子,相敏光放大器亦表现出良好的抑制孤子间互作用的效果,但孤子脉冲的幅度经长距离传输后显著下降。 相似文献
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通过计算机系统仿真研究了应用相敏光放大器(PSA)作为在线放大器的光孤子传输系统,并与相应的掺铒光纤放大器(EDFA)光孤子系统作了比较。仿真了平均孤子和动态孤子两种传输方案.研究结果表明,由于PSA不存在ASE噪声,应用PSA作为在线放大器可以克服光孤子系统中的Gordon-Haus限制.对平均孤子,在没有附加其它的孤子控制技术的情况下,PSA系统孤子的稳定传输距离得到极大的延长.对动态孤子,PSA亦表现出良好的抑制脉冲展宽效果,但脉冲的幅度经长距离传输后显著下降. 相似文献
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文章采用计算机系统仿真的方法,通过数值求解简化的基本传输方程和非线性薛定谔方程,研究了采用相敏光纤参量放大器(PSA)作为在线放大器时,偏振模色散(PMD)对系统传输性能的影响.系统传输方案采用平均孤子系统.仿真结果表明:当PMD系数增大时,孤子脉冲出现分裂和展宽,幅度出现衰减,从而导致系统的传输性能下降. 相似文献
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本文用微扰法近似求解了含增益色散效应的NLS方程,由此解讨论了光纤放大器的增益色散对孤子的幅值和形状的影响。 相似文献
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分析平均孤子传输系统中光源注入脉冲幅度失配对光脉冲传输稳定性产生的影响,提出利用工作在饱和区的光纤放器实现系统中脉冲自稳定传输的方案,并验证了这一措施的可行性。 相似文献
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介绍了光孤子传输用的基本部件,分析了光纤孤子通信传输和控制技术的研究进展,指出了现阶段有待解决的问题,最后展望了光孤子通信发展前景。 相似文献
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本文用微扰法近似求解了含增益色散效应的NLS方程,由此解讨论了光纤放大器的增益色散对孤子的幅值和形状的影响。 相似文献
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在理论上研究了行波半导体光放大器的增益饱和特性,并从半导体的单模速率方程出发,应用半导体光放大器的传输波动方程,推导了放大器的增益特性表达式。从中得出:当放大器的输出功率为饱和输出功率时,信号增益相对于不饱和增益降低4.34dB。 相似文献
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TOAD中半导体光放大器的动态增益响应及光脉冲研究 总被引:1,自引:1,他引:0
讨论了太赫兹光非对称解复用器中半导体放大器(SOA)对具有不同能量和脉宽的控制脉冲的动态增益响应,研究了不同的逆时针信号脉冲和控制脉冲时延的民政部下通过SOA后的地针信号脉冲的功率和相位变化。 相似文献
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仅利用控制孤子的无源量子势阱饱和吸收器和窄带滤波器,可使远距离孤子系统的光放大器间距增大到100km,在所推荐的系统中,以10Gb/s传输900km后孤子互作用效应和戈登-豪斯抖动效应所致的误码率小于10^-9。 相似文献
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有线电视系统是一个区域性传输系统,它的典型模式为:前端、干线、支干线、用户分配网,利用电缆或光缆将信号送到各用户家中。本文着重谈谈电缆传输部分放大器的合理利用。信号要通过电缆才能传输到千家万户,传输过程中由于电缆的损耗,信号将被大大衰减,因此必须用多台放大器来补偿这些损耗,使信号达到正常用户电平。电缆传输系统可分为干线和支干线传输两个部分,用不同的放大器来完成干线和支干线的传输功能。干线要将信号送到较远的地方,所以传输距离较长,通常在几km至十几km之间,往往要级连多台放大器;支干线距离较短,提… 相似文献
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讨论了太赫兹光非对称解复用器中半导体光放大器 (SOA)对具有不同能量和脉宽的控制脉冲的动态增益响应 ,研究了不同的逆时针信号脉冲和控制脉冲时延的情况下通过 SOA后的逆时针信号脉冲的功率和相位变化。 相似文献
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讨论了平均孤子通信系统中孤子传输的不稳定因素及其影响,对光纤能量补偿放大器运用于饱和区时孤子传输的自稳定特性进行了分析。 相似文献
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分布式喇曼放大器(DRA)具有宽带宽和低噪声因数的特点。在大容量、长距离传输系统应用中很有吸引力。讨论了采用喇曼放大器(RA)的系统的关键技术,如扩展信号带宽用于混合DRA/EDFA和全RA的方法。将两种不同类型的光放大器组合在一起。使其通过调节RA的泵浦波长分配来补偿各自的增益分布。以减小累积的增益偏差。叙述了可变增益均衡模式。另外。日本富士通已开发出一种适用于DRA系统的色散管理方法。传输试验期间。采用这种管理方法的系统的总体性能比采用普通管理方法的系统好1、6dB。采用这些技术成功地证实。在混合DRA/EDFA系统中可实现2.1Tb/s 7221km传输。在DRA系统中可实现2.4Tb/s 7 404km传输. 相似文献