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21.
介绍了高速光时分复用(OTDM)的关键技术,总结了OTDM光传输的最新进展,对实现Tbit/sOTDM光纤通信的可行性和关键技术做了分析。  相似文献   
22.
从光纤中产生超连续谱(SC)的物理机制出发,对各种非线性效应、光纤参数以及泵浦脉冲参数对SC谱特性的影响进行了简要的理论分析.实验中,利用非线性偏振旋转被动锁模光纤激光器输出的1.5 ps超短脉冲作为泵浦源,无需压缩直接泵浦不同色散特性和长度的光纤,完成超连续谱的产生和谱切片实验.实现20 dB谱展宽大于450 nm,长波段扩展到14780 nm以上(受测试仪器限制),在百纳米范围段的不平坦度<(0.25 dB,达到国内最好水平.  相似文献   
23.
长腔被动锁模掺镱光纤激光器的方波脉冲产生   总被引:1,自引:0,他引:1  
报道了一种基于非线性光纤环形镜(NOLM)、工作在耗散孤子共振(DSR)区的长腔被动锁模掺镱光纤激光器,该激光器谐振腔的总长度约为1502 m,可以输出重复频率为133.18 kHz的高能量方波脉冲,且输出脉冲的宽度和单脉冲能量均随泵浦功率的增大而呈线性增大。当泵浦功率增大到414.47 mW时,输出的方波脉冲具有最大宽度(761.6 ns),同时单脉冲能量达到了最大值(60.2 nJ)。通过改变NOLM中单模光纤的长度,进一步研究了谐振腔长度对输出方波脉冲特性的影响,结果表明:谐振腔越长,所得DSR方波脉冲越宽,脉冲峰值功率越低。  相似文献   
24.
测定了HW吸附树脂—TMB对模拟氰化液中Au(Ⅰ)的静态吸附选择性。结果表明Sn(Ⅱ)、Pb(Ⅱ)及一些常见阴离子基本上不影响HW吸附树脂的吸附性能而Ag(Ⅰ),Cu(Ⅱ)、Zn(Ⅱ)及Ni(Ⅱ)则不同程度地影响HW吸附树脂—TMB的吸附性能,其选择系数有如下顺序:KAu(CN)_2~-·Ni(CN)_4~(2-)>>KAu(CN)_2~-·Zn(CN)_4~(2-)>KAu(CN)_2~-·Cu(CN)_4~(2-)>KAu(CN)_2~-·Ag(CN)_2~- 一般来说,TMB的加入量增大可以增加HW吸附树脂吸附Au(Ⅰ)的能力。  相似文献   
25.
阵列波导光栅复用器的原理,设计及应用   总被引:5,自引:1,他引:4  
介绍了阵列波导光栅复用器的原理,设计及在WDM通信系统中的应用,并对其最新的研究成果作了介绍。  相似文献   
26.
超长腔被动锁模光纤激光器具有很多优点,它不但可以实现低重复频率运转,而且在同样的平均功率下可以实现更高的脉冲能量。综述了近年来几种不同的超长腔被动锁模光纤激光器的锁模机理、各自的特点及研究进展,分析了目前存在的技术问题以及未来的研究方向。  相似文献   
27.
光纤Raman放大器   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍了Raman放大的机理、泵浦源及泵浦方式,分析了FRA的设计原则、增益均衡的各种方法、噪声及Raman串扰等问题,提出了可行的方案。  相似文献   
28.
报道了采用被动锁模光纤激光器抽运特种光纤产生超连续(SC)谱,对在4.28 km色散平坦光纤(DFF),4.28 km DFF+420 m高非线性光纤(HNLF)和420 m HNLF+4.28 km DFF中产生的超连续谱进行比较和分析.平均抽运功率为30 mw时,在420 m HNLF+4.28 km DFF组合中,实现了长波长一侧的光谱234 nm范围内不平坦度小于±2 dB,短波长一侧的光谱195 nm范围内不平坦度小于±2 dB.结果表明DFF与HNLF的组合使用要比单独使用DFF获得的超连续谱谱宽更宽,平坦性更好;DFF与HNLF的连接顺序不同,所产生的超连续谱也不同;420 m HNLF+4.28 km DFF这种组合更容易获得平坦的超连续谱,短波长一侧的功率显著增高.  相似文献   
29.
脉幅稳定的有理数谐波锁模光纤激光器   总被引:4,自引:1,他引:4  
通过调节振幅调制器的静态偏压和驱动功率来控制调制器的驱动频率边频分量 ,在 2 5GHz的射频调制频率下 ,有效地抑制了 3~ 5阶有理数谐波锁模脉冲序列的幅度起伏 ,直接由激光器输出幅值稳定的有理数谐波锁模脉冲序列  相似文献   
30.
L-波段级联结构掺Er光纤放大器的优化设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
在前级Er光纤(EDF)长度和抽运功率确定的前提下,通过改变后级抽运功率,对L波段级联结构掺Er光纤放大器(EDFA)的两级光纤长度的比例进行了优化研究。当前级的抽运功率和光纤长度分别为60mW和5.4m时,通过对后级参数进行优化,小信号增益达到了30.1634dB,同时噪声指数仅为4.078dB。与其它设计方案相比,该方案更具有实用性:首先,可以通过选择适当的后级抽运功率使级联放大器得到足够大的增益;其次,可以充分利用抽运光能量,从而提高抽运利用效率。  相似文献   
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