更新日期: 2025-03-20

帶反射鏡雙包層Er-Yb共摻光纖放大器性能研究

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帶反射鏡雙包層Er-Yb共摻光纖放大器性能研究 4.7

基于速率方程和傳輸方程 ,理論分析了帶反射鏡雙包層Er Yb共摻光纖放大器的輸出信號功率和噪聲性能。由于反射鏡對剩余泵浦光的反射作用 ,致使激活光纖中參與能量轉換的泵浦光增加 ,從而改善了雙包層Er Yb共摻光纖放大器的輸出性能。數值結果表明 ,帶反射鏡光纖放大器只需要無反射鏡光纖放大器激活光纖長度的一半 ,便能獲得與之基本相等的高功率輸出信號 ;對于同向泵浦和反向泵浦方式 ,其噪聲系數均低于 4dB。

百皮秒脈沖在摻鐿雙包層光纖放大器中的放大 百皮秒脈沖在摻鐿雙包層光纖放大器中的放大 百皮秒脈沖在摻鐿雙包層光纖放大器中的放大

百皮秒脈沖在摻鐿雙包層光纖放大器中的放大

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研究了百皮秒脈沖在摻鐿雙包層光纖放大器(yddcfa)中的放大特性及非線性效應。在1053nm波段,分別對重復頻率為70mhz的準連續(xù)百皮秒信號和1hz的單脈沖百皮秒信號進行了放大。準連續(xù)脈沖輸入信號平均功率為55mw,譜寬為0.016nm,飽和增益為7.02db,使用法布里-珀羅(f-p)干涉儀測量自相位調制(spm)效應引起的信號光譜展寬為0.01nm。單脈沖輸入信號峰值功率為8.1w,在輸出峰值功率為6950w、增益為29.3db時發(fā)生受激拉曼散射(srs)效應,利用光纖布拉格光柵拉伸掃描的方法,觀察到spm和srs效應引起的光譜變化,利用單模光纖的色散作用分離信號脈沖和斯托克斯脈沖,對srs現象進行了判斷,解決了單脈沖光譜不易觀察的問題。實驗結果表明,srs效應是制約百皮秒脈沖放大的主要因素。

全光纖自調Q雙包層Er-Yb共摻光纖環(huán)形激光器 全光纖自調Q雙包層Er-Yb共摻光纖環(huán)形激光器 全光纖自調Q雙包層Er-Yb共摻光纖環(huán)形激光器

全光纖自調Q雙包層Er-Yb共摻光纖環(huán)形激光器

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報道了一種結構緊湊的自調q雙包層er-yb共摻光纖(eydf)環(huán)形激光器。利用雙包層eydf同時作為增益光纖和可飽和吸收體,光纖光柵(fbg)作為波長選擇器,實現了中心波長1539.80nm的穩(wěn)定自調q脈沖輸出。自調q運轉可在泵浦功率376~1208mw的較大范圍內獲得,調q重復頻率從7.40khz到64.2khz連續(xù)可調諧。自調q最短脈沖寬度為1.8μs,最大單脈沖能量為1.65μj,最大平均輸出功率為81.3mw,調q脈沖的頻譜信噪比(snr)最高可達60db。

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全光纖自調Q雙包層Er-Yb共摻光纖環(huán)形激光器 全光纖自調Q雙包層Er-Yb共摻光纖環(huán)形激光器 全光纖自調Q雙包層Er-Yb共摻光纖環(huán)形激光器

全光纖自調Q雙包層Er-Yb共摻光纖環(huán)形激光器

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全光纖自調Q雙包層Er-Yb共摻光纖環(huán)形激光器 4.7

報道了一種結構緊湊的自調q雙包層er-yb共摻光纖(eydf)環(huán)形激光器。利用雙包層eydf同時作為增益光纖和可飽和吸收體,光纖光柵(fbg)作為波長選擇器,實現了中心波長1539.80nm的穩(wěn)定自調q脈沖輸出。自調q運轉可在泵浦功率376~1'208mw的較大范圍內獲得,調q重復頻率從7.40khz到64.2khz連續(xù)可調諧。自調q最短脈沖寬度為1.8μs,最大單脈沖能量為1.65μj,最大平均輸出功率為81.3mw,調q脈沖的頻譜信噪比(snr)最高可達60db。

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基于能動分塊反射鏡的兩路光纖放大器相位探測及其相干合成實驗研究 基于能動分塊反射鏡的兩路光纖放大器相位探測及其相干合成實驗研究 基于能動分塊反射鏡的兩路光纖放大器相位探測及其相干合成實驗研究

基于能動分塊反射鏡的兩路光纖放大器相位探測及其相干合成實驗研究

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基于能動分塊反射鏡的兩路光纖放大器相位探測及其相干合成實驗研究 4.7

在光纖激光相干合成中,需要探測各路光束之間的平移誤差.提出了一種條紋提取算法,利用此算法能得到準確的相位平移擾動.基于此算法,針對兩路光纖放大器測量了毫瓦量級的光纖放大器的相位噪聲特性,然后采用高速數字處理電路以及能動分塊反射鏡完成了平移相位擾動的實時校正.實驗結果表明,閉環(huán)前后條紋對比度從0.09提高到0.25,平移誤相位噪聲強度的幅值從1053.4nm降低到116.7nm,系統(tǒng)校正精度達到1/10λ,控制帶寬約為50hz.

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光纖放大器論文.

光纖放大器論文.

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光纖放大器論文. 4.4

學號10043112姓名黃任軍 第1頁共16頁 哈爾濱學院答題紙 課程光纖通信2013-2014學年第1學期 課程代碼40425012專業(yè)班級電氣自動化10-1班 姓名:黃任軍學號:10043112 成績評閱人 檢查項目權重得分 (1)選題意義:文獻分析是否透 徹,選題是否為研究領域的前 沿或熱點話題。 20 (2)學術價值和應用價值:論文 結構是否合理,概念是否準確, 論證是否合乎邏輯;分析問題 是否有一定的深度,解決問題 是否有一定的創(chuàng)新。 40 (3)論文摘要:摘要能否簡要地 闡明研究目的、方法、范圍、 結果及結論。 20 (4)論文格式:論文格式符合 要求。 10 (5)文獻引用:文獻格式是否規(guī) 范,引用是否夠全面。 10 合計100 學號100

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摻Yb^3+光纖激光器及放大器

摻Yb^3+光纖激光器及放大器

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摻Yb^3+光纖激光器及放大器 4.7

**資訊http://www.***.*** **資訊http://www.***.*** **資訊http://www.***.***

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多模光纖放大器輸出光分析 多模光纖放大器輸出光分析 多模光纖放大器輸出光分析

多模光纖放大器輸出光分析

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多模光纖放大器輸出光分析 4.6

根據不同的泵浦方式,對多模光纖放大器運用多模速率方程組,采用四階龍格-庫塔法數值計算和分析了在不同泵浦方式下的泵浦效率和信號光在光纖放大器中的傳輸、放大行為,并研究了在光纖放大器光纖長度有微小變化(mm量級)的情況下,輸出光的光束質量與光纖長度的關系。結果表明:輸出信號光的光束質量因子隨光纖長度微小變化而呈準周期變化,周期與信號光耦合入光纖放大器的本征模式間的傳播常數差有關。

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雙向抽運拉曼光纖放大器性能的研究 雙向抽運拉曼光纖放大器性能的研究 雙向抽運拉曼光纖放大器性能的研究

雙向抽運拉曼光纖放大器性能的研究

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雙向抽運拉曼光纖放大器性能的研究 4.8

對雙向抽運拉曼光纖放大器(rfa)的噪聲特性、增益飽和及抽運功率轉換效率進行了詳細研究。結果表明,雙向抽運拉曼光纖放大器的噪聲特性介于前向抽運與后向抽運之間,但主要取決于前向抽運方式所導致的噪聲特性;雙向抽運方式的飽和功率低于單向抽運方式的飽和功率,同前向抽運與后向抽運提供的增益比例有關;雙向抽運方式的抽運功率轉換效率同信號光功率及前、后向抽運提供的增益有關,當信號光功率較低時,增加前向抽運的比例可取得較高的抽運功率轉換效率,而信號光功率較高時,增加后向抽運的比例可取得較高的抽運功率轉換效率。研究一種配置(情況3)的雙向抽運拉曼光纖放大器,可以完全補償100km傳輸線路的損耗(包括無源器件的損耗),最低光信噪比為30.21db。

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分布式光纖放大器的色散分析 分布式光纖放大器的色散分析 分布式光纖放大器的色散分析

分布式光纖放大器的色散分析

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分布式光纖放大器的色散分析 4.4

在考慮了增益介質的色散、非線性效應、增益以及損耗后,推導出超短光脈沖在分布式光纖放大器中的基本傳輸方程,采用分步傅里葉變換法數值模擬了皮秒光脈沖的放大傳輸狀態(tài),重點分析了群速度色散和三階色散對光脈沖特性的影響。

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采用V型槽側向泵浦的高密度的1W摻鐿雙包層光纖放大器 采用V型槽側向泵浦的高密度的1W摻鐿雙包層光纖放大器 采用V型槽側向泵浦的高密度的1W摻鐿雙包層光纖放大器

采用V型槽側向泵浦的高密度的1W摻鐿雙包層光纖放大器

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采用V型槽側向泵浦的高密度的1W摻鐿雙包層光纖放大器 4.4

我們采用摻鐿雙包層光纖制作了高密度封裝的光纖放大器,該放大器采用工作波長為975nm的激光二極管進行v形槽側向泵浦。在飽和狀態(tài)下,該放大器可輸出波長為1064nm的1w光功率。1075nm波長的小信號增益最大值達到50db,在1042-1093nm,則大于40db。

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雙向泵浦級聯(lián)喇曼光纖放大器的研究 雙向泵浦級聯(lián)喇曼光纖放大器的研究 雙向泵浦級聯(lián)喇曼光纖放大器的研究

雙向泵浦級聯(lián)喇曼光纖放大器的研究

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雙向泵浦級聯(lián)喇曼光纖放大器的研究 4.5

利用光子轉換理論的受激喇曼散射(srs)耦合方程,結合雙向多波長泵浦和光纖級聯(lián)兩種方法,提出了一種新型的具有平坦增益的寬帶光纖喇曼放大器(fra)。采用數值解法對100信道的波分復用(wdm)系統(tǒng)進行了仿真,得到了寬帶增益平坦的功率輸出,為光纖喇曼放大器(fra)增益平坦化提供了一種新的實現方法。

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基于GLM的多模光纖放大器模式控制研究 基于GLM的多模光纖放大器模式控制研究 基于GLM的多模光纖放大器模式控制研究

基于GLM的多模光纖放大器模式控制研究

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基于GLM的多模光纖放大器模式控制研究 4.3

為了提高多模光纖放大器輸出光束質量,基于多模纖芯中各個模式的傳輸和放大機理,提出了一種新的模式控制方法——增益-損耗控制,通過變化纖芯中摻雜的濃度、形狀和材料,實現對高階模式的抑制。根據多模纖芯雙包層摻鐿光纖放大器模型,對基于增益-損耗控制的選模特性進行了數值模擬和實例分析,得到了優(yōu)化設計方法。結果表明,該方法可以有效抑制放大器中的高階模,輸出基模功率百分比可達90%以上。

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光纖反射鏡

光纖反射鏡

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光纖反射鏡 4.4

參數單位要求 工作波長nm1310 工作帶寬nm±40 反射率%70-50 溫度相關損耗 db ≤0.20 ≤0.10 光損傷閾值mw300 最大拉伸強度n5.0 工作溫度℃-40~+70 貯存溫度℃-55~+85 尾纖長度cm10 封裝尺寸mm裸纖 尾纖類型/125/250μm(普通單模光纖) 備注:溫度相關損耗是指工作溫度范圍內,反射光功率的變化量。

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大功率摻Yb雙包層光纖寬帶超熒光光源 大功率摻Yb雙包層光纖寬帶超熒光光源 大功率摻Yb雙包層光纖寬帶超熒光光源

大功率摻Yb雙包層光纖寬帶超熒光光源

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大功率摻Yb雙包層光纖寬帶超熒光光源 4.7

利用波長為976nm的半導體激光器抽運摻y(tǒng)b雙包層光纖,制成了大功率光纖寬帶超熒光光源.最大超熒光輸出功率為54.11mw;此時斜率效率為69.35%,中心波長為1082nm,3db帶寬為17.2nm.

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光纖通信放大器

光纖通信放大器

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光纖通信放大器 4.6

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基恩士FS-N光纖放大器說明書

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基恩士FS-N光纖放大器說明書 4.4

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喇曼光纖放大器泵浦模塊的設計 喇曼光纖放大器泵浦模塊的設計 喇曼光纖放大器泵浦模塊的設計

喇曼光纖放大器泵浦模塊的設計

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喇曼光纖放大器泵浦模塊的設計 4.7

首先介紹了多波長泵浦的喇曼光纖放大器(fra)的系統(tǒng)結構,然后詳細分析了泵浦模塊的結構以及設計中考慮的問題,最后討論了泵浦激光器的功率配置問題,以達到設計所要求的開關增益、放大帶寬和增益平坦特性等。

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光纖放大器MF-06R規(guī)格書

光纖放大器MF-06R規(guī)格書

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光纖放大器MF-06R規(guī)格書 4.6

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光纖放大器在干線工程中的應用 光纖放大器在干線工程中的應用 光纖放大器在干線工程中的應用

光纖放大器在干線工程中的應用

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光纖放大器在干線工程中的應用 4.4

介紹光纖放大器的類型、放大器的應用方式、中繼段增長的計算方法以及光纖放大器在工程應用中的注意事項.

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新型兩段光纖雙向泵浦摻鉺光纖放大器 新型兩段光纖雙向泵浦摻鉺光纖放大器 新型兩段光纖雙向泵浦摻鉺光纖放大器

新型兩段光纖雙向泵浦摻鉺光纖放大器

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新型兩段光纖雙向泵浦摻鉺光纖放大器 4.5

運用工程化摻鉺光纖放大器模擬理論方法,基于國產1480nmld泵源和國產er^3+/al^3+共摻雜光纖,從理論和實驗上分析比較了新型兩段級聯(lián)泵浦與普通單段雙泵兩種結構edfa的增益、功率和限幅特性。兩段級聯(lián)edfa比單段edfa的增益、3db飽和輸出功率和動態(tài)范圍分別提高了5db、1db和12db,泵浦光轉換效率改善了20%。

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雙向多波長泵浦喇曼光纖放大器的優(yōu)化算法 雙向多波長泵浦喇曼光纖放大器的優(yōu)化算法 雙向多波長泵浦喇曼光纖放大器的優(yōu)化算法

雙向多波長泵浦喇曼光纖放大器的優(yōu)化算法

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雙向多波長泵浦喇曼光纖放大器的優(yōu)化算法 4.4

在變步長的龍格庫塔法的基礎上,提出利用打靶法,通過先猜測再修正的逐漸逼近的方法來確定計算初始值,進而求解雙向泵浦喇曼放大器的功率耦合方程。并利用此算法對三泵浦波長的喇曼放大器進行優(yōu)化設計,選擇泵浦波長分別為1427nm、1445nm和1466nm時進行數值模擬,得到了1db帶寬35nm左右的較好的增益平坦度。

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摻鐠光纖放大器在有線電視HFC網絡改造中的應用 摻鐠光纖放大器在有線電視HFC網絡改造中的應用 摻鐠光纖放大器在有線電視HFC網絡改造中的應用

摻鐠光纖放大器在有線電視HFC網絡改造中的應用

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摻鐠光纖放大器在有線電視HFC網絡改造中的應用 4.4

本文介紹了摻鐠光纖放大器的實用化對catv網絡改造的意義,使用pdfa與使用edfa性價比的比較,以及使用pdfa的catv網絡的組網方式。

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線偏振窄線寬單模光纖放大器實現2.43kW的功率輸出 線偏振窄線寬單模光纖放大器實現2.43kW的功率輸出 線偏振窄線寬單模光纖放大器實現2.43kW的功率輸出

線偏振窄線寬單模光纖放大器實現2.43kW的功率輸出

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線偏振窄線寬單模光纖放大器實現2.43kW的功率輸出 4.7

線偏振窄線寬光纖放大器在非線性頻率變換和光束合成等領域有著廣泛的應用。目前,非線偏振窄線寬光纖放大器的輸出功率已經突破4kw。相對于非保偏光纖,保偏光纖中的非線性效應更強,且模式不穩(wěn)定(tmi)閾值更低。因此,基于保偏光纖實現高功率全光纖線偏振激光輸出更具挑戰(zhàn)性。目前,國際上公開報道的全光纖線偏振窄線寬放大器的輸出功率大多為1.5kw左右。2015年11月,國防科技大學利用三級級聯(lián)相位調制方案,實現了1.89kw的線偏振窄線寬激光輸出,但是由于tmi的存在,輸出功率的進一步提升受到限制。

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多波長雙向抽運光纖拉曼放大器的優(yōu)化設計 多波長雙向抽運光纖拉曼放大器的優(yōu)化設計 多波長雙向抽運光纖拉曼放大器的優(yōu)化設計

多波長雙向抽運光纖拉曼放大器的優(yōu)化設計

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多波長雙向抽運光纖拉曼放大器的優(yōu)化設計 4.6

通過合理分析提出了便于計算多波長雙向抽運光纖拉曼放大器信號及噪聲功率的實用數值模型,給出求解信號和噪聲功率的快速算法。在定義抽運方向度為前向抽運功率與總抽運功率值的比值后,通過對計算結果的分析發(fā)現信道平均放大自發(fā)輻射噪聲功率隨著抽運方向度的提高而單調遞減;而信道平均雙重瑞利散射噪聲功率相對抽運方向度的變化曲線始終成u字形。不同的增益下存在對應的最優(yōu)抽運方向度,在此抽運方向度下放大器總噪聲最低。進而考慮在信號非線性失真的條件下提出了抽運方向度優(yōu)化的衡量指標。優(yōu)化后的多波長雙向抽運方式不僅能保證對所有信道的平坦放大,而且其綜合性能明顯高于后向抽運方式。

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秦吉樂

職位:駐場安全員

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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