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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
详细描述了双包层Er^3+/Yb^3+共掺光纤放大器的基本原理和基本结构,介绍了此类光纤放大器在提高输出功率、提高增益、降低噪声及增益平坦等方面的研究进展,并报道了最新的实验结果:采用双包层Er^3+/Yb^3+共掺光纤放大器,实现了中心波长位于1561nm、3dB带宽为8nm、输出功率达1.16w超荧光输出,光光转换效率可达32%。  相似文献   

2.
共掺Er3+:Yb3+磷酸盐玻璃光波导激光器的发展   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了共掺Er^3 :Yb^3 的磷酸盐玻璃光波导激光器的特点、能级结构、激光器的速率方程、传输方程和光波导的制作方法;同时还介绍了共掺Er^3 :Yb^3 的磷酸盐玻璃光波导激光器的国内外研究的进展状况及其发展趋势。  相似文献   

3.
Er3+/Yb3+共掺光纤激光器中能量上转换的抑制   总被引:6,自引:2,他引:6  
通过对掺Er^3 和Er^3 /Yb^3 共掺光纤激光器的输出功率进行数值模拟发现:高浓度的Er^3 /Yb^3 共掺光纤激光器的最大量子转换效率比同等浓度下的掺Er^3 光纤激光器的最大量子转换效率高出一倍。说明由于Yb^3 的加入,Er^3 /Yb^3 共掺光纤激光器有效地抑制了能量上转换,提高了受激转换效率。  相似文献   

4.
针对掺Er^3 光纤激光器存在的自脉动现象,分析了其存在的原因,提出了抑制的方法。数值计算表明,由于Yb^3 的加入,在Er^3 /Yb^3 共掺光纤激光器中,自脉动现象得到了有效的抑制。  相似文献   

5.
报道了基于双程后向单级泵浦结构的宽带Er^3+/Yb^3+共掺双包层光纤超荧光光源的实验研究结果。采用980nm泵浦源,通过优化泵浦功率和光纤长度,在波长1550nm处,实验仅用1mEr^3+/Yb^3+共掺双包层光纤获得了30.8mW的超荧光输出,泵浦斜效率为28%,光谱3dB带宽为35nm。  相似文献   

6.
共掺Er3+:Yb3+的磷酸盐激光玻璃及其应用   总被引:3,自引:1,他引:3  
介绍了共掺Er^3 :Yb^3 的磷酸盐激光玻璃的特点、光谱性质、能级结构、速率方程及其制作过程中各种因素对磷酸盐玻璃的激光性能带来的影响以及这种激光玻璃在各方面的应用。列举了共掺Er^3 :Yb^3 的磷酸盐玻璃的一些参数,并将其与其他基质的掺Er^3 激光玻璃进行了比较,同时还介绍了其在国内外的进展状况。  相似文献   

7.
Er3+/Yb3+共掺光纤的研制与光谱分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过在Er^3 /Yb^3 共掺光纤中将Er^3 离子的浓度提高到0.5%(wt)且没产生浓度猝灭时,使用该光纤进行泵浦放大。获得了22.3dBm的饱和输出功率,并与我们研制的掺Er^3 光纤的相关参数进行了比较,对Er^3 /Yb^3 光纤和Er^3 光纤的相关谱线进行了分析,Er^3 /Yb^3 共掺光纤在大容量高输出功率放大器应用方面的优势明显.  相似文献   

8.
用改进的MCVD法和湿法掺杂技术设计制作了2种不同Er^3+、Yb^3+浓度比的Er^3+/Yb^3+共掺光纤(EYDF),利用980nm和1480nm泵浦LD对Er^3+/Yb^3+共掺光纤放大器(EYDFA)的放大自发辐射(ASE)谱进行了研究。利用980nm LD泵浦时,这2种光纤在C波段的ASE强度都很弱,吸收系数小的EYDF在C波段的荧光强度比吸收系数大的光纤大2个量级。用1480nmLD对吸收系数大的EYDF进行泵浦,优化光纤长度,此时C波段荧光强度比用980nm泵浦时大5个量级。这是由于对于EYDF在976nm附近Yb^3+有很强的非饱和吸收,导致能量传输效率差,因此980nmLD不适合做高浓度EYDFA的泵浦源。而1480nm泵浦时,Yb^3+不再作为敏化剂而只起到克服成对Er^3+间的浓度淬灭问题,同时起到提高Er^3+在石英基光纤中的溶解度的作用。  相似文献   

9.
研制出一种适用于光纤放大器的Er^3+-Yb^3+共掺双包层光纤(EYDCF),它在980nm和1530nm的吸收分别达到16.8dB/m和20.6dB/m,980nm吸收带半高宽达到200nm。在波长为980nm、泵浦功率为2w的条件下,可以得到28.8dBm(760mW)的输出,相比掺Er^3+光纤(EDF),EYDCF的增益高,所需光纤长度短,所以非线性效应的发生得到抑制。  相似文献   

10.
基于速率方程,文中研究了双包层Er^3+/Yb^3+共掺光纤放大器小信号放大时的放大特性和噪声特性。结果表明:双包层Er3+/Yb3+共掺光纤放大器对波长为1550nm的小信号具有良好的放大特性,反向泵浦,当泵浦功率超过2W时,放大增益可超过60dB;同时,该放大器对C波段的小信号亦具有良好的放大特性,其3dB增益带宽达到54nm。该研究进一步表明双包层Er^3+/Yb^3+共掺光纤放大器在C波段具有良好的噪声特性,小信号放大时,噪声系数接近于EDFA的噪声极限。  相似文献   

11.
光通信用Er3+∶Yb3+共掺玻璃波导放大器   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了Er^3 :Yb^3 共掺玻璃波导放大器(EDWA)的原理、结构、制备及其优势与局限,同时还介绍了多种基于EDWA的集成放大器件以及它们在城域网/接入网,CATV等光通信领域的应用。  相似文献   

12.
Er3 /Yb3 共掺锗碲酸盐玻璃荧光特性及OH-的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
制备了Er^3 /Yb^3 共掺的70TeO2-5LiO2(25-x)B2O3-xGeO2(x=0,5,10,15,20%(mol))系列锗碲酸盐玻璃,测试了其荧光光谱、红外吸收谱以及Er^3 的I13/2能级寿命,并根据McCumber理论计算了E^3 能级中^4I13/2→^4I15/2跃迁的受激发射截面。讨论了OH对此系列玻璃荧光特性的影响。结果表明:此系列玻璃作为掺Er^3 光纤放大器(EDFA)的基质材料具有较好的带宽特性,随着GeO2含量的增加及B2O3含量的减少,Er^3 的荧光强度和^4I13/2能级寿命逐渐提高,OH^-的存在使得Er^3 的荧光强度降低,荧光寿命减小。  相似文献   

13.
介绍了Er^3 :Yb^3 共掺玻璃波导放大器(EDWA)的原理、结构、制备及其优势与局限,同时还介绍了多种基于EDWA的集成放大器件在城域网/接入网、CATV等光通信领域的应用。  相似文献   

14.
在速率方程和传输方程理论模型的基础上,用重叠积分法和龙格-库塔算法(RK)模拟了重叠因子对共掺Er^3+:Yb^3+的磷酸盐玻璃光波导激光器的功率输出特性影响.  相似文献   

15.
1053 nm掺Yb3+双包层光纤放大器脉冲放大特性研究   总被引:2,自引:1,他引:2  
黄晶  吕新杰  李锋  顾春  王安廷  明海  隋展  王建军 《中国激光》2005,32(8):022-1026
从掺Yb^3+光纤放大器(YDFA)的功率传输方程出发,采用有限差分法对掺Yb^3+双包层光纤放大器在1053nm的脉冲放大特性进行数值分析。模拟计算了在977nm前向抽运下,光纤放大器中的上能级粒子数,抽运光和放大自发辐射(ASE)在光纤中的稳态分布。分析了掺Yb^3+双包层光纤放大器的单脉冲波形畸变以及控制输入脉冲形状来产生需要的超高斯输出脉冲形状。讨论了最佳长度以及抽运方式差别等问题。  相似文献   

16.
主要从磷酸盐玻璃光纤的离子掺杂浓度、量子转换效率、信号波长与功率、抽运波长与功率以及光纤长度等方面概述了Er3+/Yb3+共掺磷酸盐玻璃光纤放大器的增益.并简要介绍了国外在该方面的研究进展.  相似文献   

17.
介绍了Er^3 :Yb^3 共掺玻璃波导放大器(EDWA)的原理、结构、制备及其优势与局限,同时还介绍了多种基于EDWA的集成放大器以及它们在城域网/接入网,CATV等光通信领域的应用。  相似文献   

18.
本文分析了高浓度Er^3 /Yb^3 掺杂硅酸盐玻璃波导放大器,通过优化Er^3 、Yb^3 离子的浓度,Er^3 /Er^3 离子对的影响可忽略,每个Er^3 离子可认为只与周围的Yb^3 离子配对。数值结果表明,制作高增益和超短长度(厘米量级)的Er^3 /Yb^3 混合掺杂波导放大器是可能的。获得了2.5dB/cm的增益。  相似文献   

19.
新型掺铒离子氧氟碲酸盐玻璃的光谱性质   总被引:1,自引:1,他引:1  
探求新的具有优良的热学和光学性能的基质玻璃系统,是获得具有宽带宽和增益平坦的掺Er^3+光纤放大器(EDFA)的一种有效途径。制备了一种新型氧氟碲酸盐玻璃TeO2-BaF2-LaF3,并对其热学性能和光学性质进行了测试。应用乍得-奥菲尔特(Judd-Ofelt)理论计算了Er^3+离子的J-O理论参量和荧光寿命r。探讨了氟化物的引入对碲酸盐玻璃结构的改变的影响,并分析了其对玻璃的热学性质和光学性质的影响。实验发现,获得的氧氟碲酸盐玻璃具有优良的热学稳定性(△T=156.6C),宽的荧光半峰全宽(72nm),长的荧光寿命(r=4.9ms)以及良好的平坦增益特性。该玻璃系统有望成为新的宽带光纤放大器用基质玻璃材料。  相似文献   

20.
采用Er^3 /Yb^3 共掺双包层光纤(EYDF)作为增益介质,利用一段标准的多模光纤作为空间梳状滤波器,于室温下实现了5个波长的稳定输出。通过调节偏振控制器的状态,可以实现对波长振荡个数和波长间隔的控制。腔中不加任何的稳定装置,在激光输出功率高于207mw时,仍能够得到多波长的稳定振荡,单一波长的线宽窄于0.15nm,边模抑制比大于32dB。通过优化单模光纤与多模光纤的熔接,选择更加合适的多模光纤,可实现更多波长个数的稳定的多波长输出。  相似文献   

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