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介绍了高速光时分复用(OTDM)系统时钟恢复技术的三条实现思路,给出了具体的实验系统,指出了它们的适用场合。 相似文献
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全光时分复用系统光时分复用信号产生研究 总被引:1,自引:0,他引:1
利用50:50耦合器以2×2级联的形式研制成功2×2.5Gb/s、4×2.5Gb/s和8×2.5Gb/s光时分复用信号产生系统。用增益开关量子阱DFB激光器产生的宽度为19ps、周期为400ps的光脉冲作为源信号脉冲所进行的实验表明,在精确控制光程差的基础上用级联形式制作的时分复用信号产生系统产生的信号完全可以满足基础应用研究要求。 相似文献
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本文介绍了3种在全光时分复用(OTDM)系统中所采用的解复用器:一是基于 Sagnac干涉仪的光纤非线性光环路镜(NOLM)解复用器,二是采用行波半导体激光放大器的非线性光环路镜(TWSLA—NOLM)解复用器,三是基于频率转换的四波混频(FWM)解复用器。解复用嚣是全光信息处理中的关键技术之一。 相似文献
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通过对泵浦光源半导体激光器(LD)的驱动电源进行正弦调制,实现了掺铒光纤激光器(EDFL)的同步泵浦锁模。在相应于谐波锁模、有理数谐波锁模条件下得到了稳定的脉冲输出。对重复频率544.431。kHz的二次谐波锁模脉冲序列,脉冲宽度为420.4ns,占空比为1.0:4.4,峰值功率为3.34mW;实验中还观察到了自调Q现象,脉冲序列的重复频率为18.25MHz,脉冲半宽度为8ns,占空比为1.0:6.9,峰值功率为2.3mW。 相似文献
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恶化非归零码信号的全光时钟恢复 总被引:3,自引:0,他引:3
全光时钟提取结构应对输入信号的恶化程度有一定的容忍度.在一种半导体光放大器(SOA) 啁啾光纤布拉格光栅(CFBG) 受激布里渊散射(SBS)的方式实现非归零(NRZ)码信号的全光时钟提取结构中,半导体光放大器和啁啾光纤布拉格光栅共同作用实现了非归零码信号的时钟分量增强,基于受激布里渊散射的全光时钟提取结构提取出非归零码的光时钟信号.实验通过对不同恶化程度的非归零码信号的时钟提取比较发现,恶化信号的信噪比是影响光时钟提取的关键.输入非归零码信号的信噪比越差,光时钟信号光谱的噪声水平越高,提取出的光时钟信号的幅度越低.当时钟增强非归零码信号的时钟数据抑制比低于-10 dB时,无法实现非归零码信号的时钟提取. 相似文献
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激光二极管抽运声光调Q高重复频率532 nm激光器 总被引:4,自引:11,他引:4
实现了重复频率高达105kHz的紧凑的全固态声光(A-O)调Q532nm腔内倍频激光器。激光器使用Nd:YVO4作为激光晶体,Ⅱ类匹配的KTP为倍频晶体,声光器件材料为熔融石英,由自制的声光驱动器驱动,其最大射频输出功率为7.5W,重复频率1Hz~105kHz可调。使用1W的激光二极管(LD)抽运,50kHz重复频率下,得到平均功率达224mW的532nm脉冲激光稳定平均输出,总光-光转换效率高达22.4%。低重复频率下,可以实现脉宽为17.2ns,峰值功率为470W,单脉冲能量为8.1μJ的稳定运转。给出了平均功率与重复频率关系的一般公式,并提出即使是在四能级系统中,有效储能时间也并不等于上能级寿命,理论计算结果与实验结果吻合得很好。 相似文献
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