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介绍了掺铒光纤放大器的基本原理,结构类型和特性。分析了掺铒光纤放大器的应用及其对光纤传输放新型网络结构所产生的影响。 相似文献
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本文介绍了掺铒氟化物光纤的功能,并对光几何参数非常接近的EDSFA和EDFFA在AM-VSB CATV系统内进行了对比,在对比过程中采用了两只不同波长(1542nm和1561nm),啾声特性亦不同的模拟DFB信号激励器。 相似文献
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本文数值模拟了强度调制光信号在级联光纤放大器常规SMF通信系统中的传输,在模拟中主要考虑了自相位调制、群带色散和ASE噪声。我们使用负色散补偿光纤去补偿群速色散和自相位调制。结果表明如果色散得到很好的补偿,当放大器的间距减少到50kM时,无误码2050km传输是可能的。 相似文献
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有线数字电视信号在长距离光纤传输中C/N是一个重要指标,普通EDFA单独使用时无法保证C/N值,因此引入RFA,并分析了RFA的工作原理和特点。 相似文献
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光纤放大器是光纤传输系统的关键部件之一,它的应用对光纤通信系统产生了巨大的影响,引起了光纤通信领域中一场新的变革。目前光放大器主要有掺稀土元素光纤放大器、受激拉曼散射(SRS)和受激布里渊散射(SBS)光纤放大器及半导体光纤放大器三种类型。其中以1550nm的掺铒光纤放大器(EDFA)最为成熟。1 掺铒光纤放大器的工作原理1.1 掺铒光纤放大器的基本模型EDFA的基本模型如图1所示,EDFA的组成分光路部分和电路部分。光路部分包括掺铒光纤(EDF)、泵浦光源、光隔离器、光合波器(WDM)、光耦合器;电路部分包括微处理… 相似文献
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近几年来,掺铒光纤放大器作为1.5μm通信窗口的光通信新器件,得到了广泛重视。掺铒光纤放大器作为功率放大器、在线中继器或前置放大器,已进入Gbit/s长中距离光通信传输实验阶段。本文介绍了掺铒光纤放大器的基本原理,综述了掺铒光纤放大器的研究进展及最新成果。 相似文献
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文章设计并实现了C L波段4泵浦光纤拉曼放大器(FRA),讨论了泵浦驱动电路的设计及掺铒光纤放大器(EDFA)与FRA 150 km混合传输的传输性能.实验结果表明,驱动电路可以稳定可靠地工作,当拉曼放大器的增益<5 dB时,信号的误码性能不会得到显著提高.实验结果可为EDFA与FRA混合传输系统中增益的配置提供参考. 相似文献
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通过引入一个描述掺饵光纤放大器(EDFA)受扰后偏离其常态程度的参数Xi,本文推导出一个不依赖于具体参数的归一化的EDFA增益表达式。应用该式进行分析的结果表明,以Xi作为衡量系统恢复程度的参数,具有简便易行等优点。对于EDFA饱和程度较浅的陆上光纤通信系统而言,系统经3dB的扰动后,光功率在3级内即可恢复到原值的90%。扰动引起的系统误码率(BER)的变化,随扰动开始级数的不同而显著不同:前几级 相似文献