更新日期: 2024-04-29

带反射镜双包层Er-Yb共掺光纤放大器性能研究

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带反射镜双包层Er-Yb共掺光纤放大器性能研究 4.7

基于速率方程和传输方程 ,理论分析了带反射镜双包层Er Yb共掺光纤放大器的输出信号功率和噪声性能。由于反射镜对剩余泵浦光的反射作用 ,致使激活光纤中参与能量转换的泵浦光增加 ,从而改善了双包层Er Yb共掺光纤放大器的输出性能。数值结果表明 ,带反射镜光纤放大器只需要无反射镜光纤放大器激活光纤长度的一半 ,便能获得与之基本相等的高功率输出信号 ;对于同向泵浦和反向泵浦方式 ,其噪声系数均低于 4dB。

百皮秒脉冲在掺镱双包层光纤放大器中的放大 百皮秒脉冲在掺镱双包层光纤放大器中的放大 百皮秒脉冲在掺镱双包层光纤放大器中的放大

百皮秒脉冲在掺镱双包层光纤放大器中的放大

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研究了百皮秒脉冲在掺镱双包层光纤放大器(yddcfa)中的放大特性及非线性效应。在1053nm波段,分别对重复频率为70mhz的准连续百皮秒信号和1hz的单脉冲百皮秒信号进行了放大。准连续脉冲输入信号平均功率为55mw,谱宽为0.016nm,饱和增益为7.02db,使用法布里-珀罗(f-p)干涉仪测量自相位调制(spm)效应引起的信号光谱展宽为0.01nm。单脉冲输入信号峰值功率为8.1w,在输出峰值功率为6950w、增益为29.3db时发生受激拉曼散射(srs)效应,利用光纤布拉格光栅拉伸扫描的方法,观察到spm和srs效应引起的光谱变化,利用单模光纤的色散作用分离信号脉冲和斯托克斯脉冲,对srs现象进行了判断,解决了单脉冲光谱不易观察的问题。实验结果表明,srs效应是制约百皮秒脉冲放大的主要因素。

全光纤自调Q双包层Er-Yb共掺光纤环形激光器 全光纤自调Q双包层Er-Yb共掺光纤环形激光器 全光纤自调Q双包层Er-Yb共掺光纤环形激光器

全光纤自调Q双包层Er-Yb共掺光纤环形激光器

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报道了一种结构紧凑的自调q双包层er-yb共掺光纤(eydf)环形激光器。利用双包层eydf同时作为增益光纤和可饱和吸收体,光纤光栅(fbg)作为波长选择器,实现了中心波长1539.80nm的稳定自调q脉冲输出。自调q运转可在泵浦功率376~1208mw的较大范围内获得,调q重复频率从7.40khz到64.2khz连续可调谐。自调q最短脉冲宽度为1.8μs,最大单脉冲能量为1.65μj,最大平均输出功率为81.3mw,调q脉冲的频谱信噪比(snr)最高可达60db。

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全光纤自调Q双包层Er-Yb共掺光纤环形激光器

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全光纤自调Q双包层Er-Yb共掺光纤环形激光器 4.7

报道了一种结构紧凑的自调q双包层er-yb共掺光纤(eydf)环形激光器。利用双包层eydf同时作为增益光纤和可饱和吸收体,光纤光栅(fbg)作为波长选择器,实现了中心波长1539.80nm的稳定自调q脉冲输出。自调q运转可在泵浦功率376~1'208mw的较大范围内获得,调q重复频率从7.40khz到64.2khz连续可调谐。自调q最短脉冲宽度为1.8μs,最大单脉冲能量为1.65μj,最大平均输出功率为81.3mw,调q脉冲的频谱信噪比(snr)最高可达60db。

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基于能动分块反射镜的两路光纤放大器相位探测及其相干合成实验研究 基于能动分块反射镜的两路光纤放大器相位探测及其相干合成实验研究 基于能动分块反射镜的两路光纤放大器相位探测及其相干合成实验研究

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基于能动分块反射镜的两路光纤放大器相位探测及其相干合成实验研究 4.7

在光纤激光相干合成中,需要探测各路光束之间的平移误差.提出了一种条纹提取算法,利用此算法能得到准确的相位平移扰动.基于此算法,针对两路光纤放大器测量了毫瓦量级的光纤放大器的相位噪声特性,然后采用高速数字处理电路以及能动分块反射镜完成了平移相位扰动的实时校正.实验结果表明,闭环前后条纹对比度从0.09提高到0.25,平移误相位噪声强度的幅值从1053.4nm降低到116.7nm,系统校正精度达到1/10λ,控制带宽约为50hz.

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光纤放大器论文.

光纤放大器论文.

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光纤放大器论文. 4.4

学号10043112姓名黄任军 第1页共16页 哈尔滨学院答题纸 课程光纤通信2013-2014学年第1学期 课程代码40425012专业班级电气自动化10-1班 姓名:黄任军学号:10043112 成绩评阅人 检查项目权重得分 (1)选题意义:文献分析是否透 彻,选题是否为研究领域的前 沿或热点话题。 20 (2)学术价值和应用价值:论文 结构是否合理,概念是否准确, 论证是否合乎逻辑;分析问题 是否有一定的深度,解决问题 是否有一定的创新。 40 (3)论文摘要:摘要能否简要地 阐明研究目的、方法、范围、 结果及结论。 20 (4)论文格式:论文格式符合 要求。 10 (5)文献引用:文献格式是否规 范,引用是否够全面。 10 合计100 学号100

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掺Yb^3+光纤激光器及放大器

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掺Yb^3+光纤激光器及放大器 4.7

**资讯http://www.***.*** **资讯http://www.***.*** **资讯http://www.***.***

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多模光纤放大器输出光分析

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多模光纤放大器输出光分析 4.6

根据不同的泵浦方式,对多模光纤放大器运用多模速率方程组,采用四阶龙格-库塔法数值计算和分析了在不同泵浦方式下的泵浦效率和信号光在光纤放大器中的传输、放大行为,并研究了在光纤放大器光纤长度有微小变化(mm量级)的情况下,输出光的光束质量与光纤长度的关系。结果表明:输出信号光的光束质量因子随光纤长度微小变化而呈准周期变化,周期与信号光耦合入光纤放大器的本征模式间的传播常数差有关。

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双向抽运拉曼光纤放大器性能的研究

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双向抽运拉曼光纤放大器性能的研究 4.8

对双向抽运拉曼光纤放大器(rfa)的噪声特性、增益饱和及抽运功率转换效率进行了详细研究。结果表明,双向抽运拉曼光纤放大器的噪声特性介于前向抽运与后向抽运之间,但主要取决于前向抽运方式所导致的噪声特性;双向抽运方式的饱和功率低于单向抽运方式的饱和功率,同前向抽运与后向抽运提供的增益比例有关;双向抽运方式的抽运功率转换效率同信号光功率及前、后向抽运提供的增益有关,当信号光功率较低时,增加前向抽运的比例可取得较高的抽运功率转换效率,而信号光功率较高时,增加后向抽运的比例可取得较高的抽运功率转换效率。研究一种配置(情况3)的双向抽运拉曼光纤放大器,可以完全补偿100km传输线路的损耗(包括无源器件的损耗),最低光信噪比为30.21db。

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分布式光纤放大器的色散分析 分布式光纤放大器的色散分析 分布式光纤放大器的色散分析

分布式光纤放大器的色散分析

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分布式光纤放大器的色散分析 4.4

在考虑了增益介质的色散、非线性效应、增益以及损耗后,推导出超短光脉冲在分布式光纤放大器中的基本传输方程,采用分步傅里叶变换法数值模拟了皮秒光脉冲的放大传输状态,重点分析了群速度色散和三阶色散对光脉冲特性的影响。

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采用V型槽侧向泵浦的高密度的1W掺镱双包层光纤放大器 4.4

我们采用掺镱双包层光纤制作了高密度封装的光纤放大器,该放大器采用工作波长为975nm的激光二极管进行v形槽侧向泵浦。在饱和状态下,该放大器可输出波长为1064nm的1w光功率。1075nm波长的小信号增益最大值达到50db,在1042-1093nm,则大于40db。

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双向泵浦级联喇曼光纤放大器的研究 4.5

利用光子转换理论的受激喇曼散射(srs)耦合方程,结合双向多波长泵浦和光纤级联两种方法,提出了一种新型的具有平坦增益的宽带光纤喇曼放大器(fra)。采用数值解法对100信道的波分复用(wdm)系统进行了仿真,得到了宽带增益平坦的功率输出,为光纤喇曼放大器(fra)增益平坦化提供了一种新的实现方法。

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基于GLM的多模光纤放大器模式控制研究 4.3

为了提高多模光纤放大器输出光束质量,基于多模纤芯中各个模式的传输和放大机理,提出了一种新的模式控制方法——增益-损耗控制,通过变化纤芯中掺杂的浓度、形状和材料,实现对高阶模式的抑制。根据多模纤芯双包层掺镱光纤放大器模型,对基于增益-损耗控制的选模特性进行了数值模拟和实例分析,得到了优化设计方法。结果表明,该方法可以有效抑制放大器中的高阶模,输出基模功率百分比可达90%以上。

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光纤反射镜

光纤反射镜

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光纤反射镜 4.4

参数单位要求 工作波长nm1310 工作带宽nm±40 反射率%70-50 温度相关损耗 db ≤0.20 ≤0.10 光损伤阈值mw300 最大拉伸强度n5.0 工作温度℃-40~+70 贮存温度℃-55~+85 尾纤长度cm10 封装尺寸mm裸纤 尾纤类型/125/250μm(普通单模光纤) 备注:温度相关损耗是指工作温度范围内,反射光功率的变化量。

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大功率掺Yb双包层光纤宽带超荧光光源

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大功率掺Yb双包层光纤宽带超荧光光源 4.7

利用波长为976nm的半导体激光器抽运掺yb双包层光纤,制成了大功率光纤宽带超荧光光源.最大超荧光输出功率为54.11mw;此时斜率效率为69.35%,中心波长为1082nm,3db带宽为17.2nm.

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首先介绍了多波长泵浦的喇曼光纤放大器(fra)的系统结构,然后详细分析了泵浦模块的结构以及设计中考虑的问题,最后讨论了泵浦激光器的功率配置问题,以达到设计所要求的开关增益、放大带宽和增益平坦特性等。

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对宽带碲基掺铒光纤放大器(edtfa)上能级粒子数反转比进行了理论研究,得到了碲基掺铒光纤放大器上能级粒子数反转比随着光纤激活长度、信号输入功率、泵浦功率和纤芯掺杂浓度的演变关系,分析了上能级粒子数反转比分布与edtfa信号增益间的关系。研究表明,碲基掺铒光纤内的上能级粒子数反转比分布决定了edtfa的信号增益。

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新型两段光纤双向泵浦掺铒光纤放大器 4.5

运用工程化掺铒光纤放大器模拟理论方法,基于国产1480nmld泵源和国产er^3+/al^3+共掺杂光纤,从理论和实验上分析比较了新型两段级联泵浦与普通单段双泵两种结构edfa的增益、功率和限幅特性。两段级联edfa比单段edfa的增益、3db饱和输出功率和动态范围分别提高了5db、1db和12db,泵浦光转换效率改善了20%。

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86掺铒光纤放大器在现代光纤通信系统中的应用 4.4

掺铒光纤放大器在现代光纤通信系统中的应用 作者:厥类 摘要 光纤通信,就是利用光纤来传输携带信息的光波以达到通信的目的。光纤通信具有通 信容量大、传输速率高、使用寿命长,等诸多特点。因而得到了普遍的应运,其中光放 大器是光纤系统中的重要组成部分。光纤放大器(opticalfiberampler,简写ofa)是指运 用于光纤通信线路中,实现信号放大的一种新型全光放大器。 本论文介绍了掺铒光纤放大器的相关理论。首先对掺铒光纤放大器的历史进行大致的简 介,以及对光放大器的种类和掺铒光纤放大器工作原理进行了介绍。重点关注了掺铒光纤放 大器在现代光纤通信系统中的应运。 关键字:光纤光纤通信掺铒光纤放大器应运 abstract opticalfibercommunication,istheuseofopticalfibertotransmitlightwa

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为适应当代信息社会的高速发展,基于高速光纤通讯系统的高速信息传输设备也在不断发展和完善,本文以高速光纤通讯系统中的光纤放大器为主要分析对象,简要概述光纤通讯的发展史,并综合讨论高速光纤通讯系统中使用光纤放大器的优势、类型及其相应的发展前景及未来展望.

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利用785nm激光二极管作为泵浦源,对长度为4.5m,纤芯直径为20μm,内包层截面为d形的掺铥双包层光纤进行可调谐实验研究.通过使用闪耀光栅作为选频元件,利用后向littrow结构,获得波长在2μm附近最大105nm范围内的可调谐输出,且在可调谐范围内,各激光光谱线宽均约2.2nm.结果表明,可调谐波长范围除与光纤荧光谱有关外,还与闪耀光栅特性参数直接相关.

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秦吉乐

职位:驻场安全员

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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