反向泵浦光纖喇曼放大器中雙重瑞利散射噪聲的抑制
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4.4
研究了反向泵浦光纖喇曼放大器中泵浦和信號的求解方法 ,并且分析了雙重瑞利散射噪聲的特性 ,提出了在考慮反向喇曼光放大作用時 ,雙重瑞利散射噪聲的表達式。給出了在加入光隔離器進行抑制后 ,雙重瑞利散射噪聲的計算方法 ,并進行了模擬分析 ,得出了放置光隔離器的最佳位置。
雙向泵浦級聯喇曼光纖放大器的研究
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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。
喇曼光纖放大器泵浦模塊的設計
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首先介紹了多波長泵浦的喇曼光纖放大器(fra)的系統結構,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。
大功率單頻多芯光纖放大器中抑制受激布里淵散射的分析
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4.5
針對多芯光纖完善了描述抽運光、信號光和stokes信號的速率方程組.考慮了溫差對受激布里淵散射的影響,利用有限元法求解溫度分布方程組,分析了前向和后向抽運方式、對流系數、stokes初始功率、光纖摻雜粒子密度和光纖長度對受激布里淵散射增益的影響.研究表明:后向抽運方式在抑制受激布里淵散射方面具有明顯優勢;減小對流系數有助于抑制受激布里淵散射;提高光纖摻雜密度能夠加強抑制受激布里淵散射,同時也有助于提高光纖放大器的斜率效率.比較了在相同最佳光纖長度條件下,單芯和19芯光纖放大器的最高工作溫度和受激布里淵散射增益.在受激布里淵散射增益小于閾值的前提下,19芯光纖放大器比單芯光纖放大器具有較低的最高工作溫度,為進一步提升輸出功率提供了更大空間.
雙向多波長泵浦喇曼光纖放大器的優化算法
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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。
新型兩段光纖雙向泵浦摻鉺光纖放大器
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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edfa比單段edfa的增益、3db飽和輸出功率和動態范圍分別提高了5db、1db和12db,泵浦光轉換效率改善了20%。
用打靶法求解雙向泵浦的拉曼放大器傳輸方程
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4.4
提出了用打靶法計算雙向泵浦的拉曼放大器傳輸方程的算法。該算法不僅可以求解前向泵浦、背向泵浦的拉曼放大器傳輸方程,也可以計算雙向泵浦的拉曼放大器傳輸方程。該算法利用了先猜測,再修正的逐漸逼近的方法來求解傳輸方程。利用該算法,對用三波長拉曼光纖激光器泵浦的拉曼放大器進行了優化設計,在波長分別為1427nm,1445nm和1466nm,功率分別為500mw,120mw,400mw時,獲得了1db帶寬約為40nm的結果,并用試驗進行了驗證。
單模石英光纖中受激喇曼散射的研究
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4.4
利用連續光纖激光器為泵浦源,對單模石英光纖中的受激喇曼散射進行了實驗研究在較低功率泵浦下,觀察到由自發喇曼散射向受激喇曼散射演化的過程中,光譜不斷變窄;當stokes波信號功率較強時,觀察到光譜峰值相對于泵浦波的頻移量從440cm-1轉化到490cm-1在改進耦合系統后,不僅觀察到一級喇曼頻移,并且觀察到了高階stokes光在產生多級喇曼光譜時能量移動比較復雜,每兩級的喇曼頻移間隔并不完全相同
基于瑞利散射的分布式光纖傳感技術
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4.4
精選范本,供參考! 光纖中的散射光 當光(電磁)波射入介質時,若介質中存在某些不均勻性(如電場、相位、 粒子數密度n、聲速v等)使光(電磁)波的傳播發生變化,有一部分能量偏離 預定的傳播方向而向空間中其他任意方向彌散開來,這就是光散射。光的散射現 象的表現形式是多種多樣的,從不同的角度出發,可有不同的分類,但從產物的 物理機制來看,可以分為兩大類: 第一類是非純凈介質中的光散射,該散射現象不是介質本身所固有的,而強 烈地依賴于摻雜進來的散射中心的性質或介質本身的純凈度。其規律主要表現 為:散射光的頻率與入射光的頻率相同;散射光的強度與入射波長成一定關系。 第二類是純凈介質中的散射,即使所考慮的介質是由成分相同的純物質組 成,其中不含有外來摻雜的質點、顆粒或結構缺陷等,仍然有可能產生光的散射 現象,這些散射現象是介質本身所固有的,與介質本身的純凈度沒有本質上的關
雙向泵浦鈦寶石的四通放大器
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4.4
由多通放大器的理論計算了脈沖的放大特性,并進行了鈦寶石的四程放大實驗。當輸入信號光為1mj時,通過四程放大,獲得t20mj的脈沖輸出。
多波長雙向抽運光纖拉曼放大器的優化設計
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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現信道平均放大自發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化的衡量指標。優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。
雙向抽運拉曼光纖放大器性能的研究
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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。
光纖激光器泵浦光參量振蕩器
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4.3
為了獲得小體積高功率3~5μm中紅外激光輸出,通過高重復頻率驅動調q技術和種子注入光放大技術,獲得高功率高光束質量1.06μm光纖激光輸出,外置起偏器獲得兩束激光輸出,利用波片偏振旋光原理,實現兩束偏振態一致的激光輸出,泵浦非線性晶體ppln進行頻率變換,實現高功率3~5μm中紅外激光輸出。在電源輸入電流60a,調q驅動頻率50khz的條件下,獲得最高功率6.2w的3.8μm中紅外激光,1.06μm到3.8μm轉化效率為16%。實驗結果表明:通過光纖激光器泵浦光參量振蕩器,可獲得高功率3.8μm中紅外激光輸出。
單泵浦光參量放大器增益波長相關性研究
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4.5
考慮了高階色散,利用泵浦波、信號波和閑頻波耦合方程,推導出了高非線性光纖中信號增益的表達式。該文研究表明光參量放大器的增益與零色散波長附近的泵浦波的波長取值具有相關性。泵浦波波長與零色散波長的值相近時,可以得到較大的增益帶寬和較高的增益。當泵浦波波長和零色散波長之差超過一定值時,帶寬和增益就會變小。
分布式光纖放大器的色散分析
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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,重點分析了群速度色散和三階色散對光脈沖特性的影響。
階躍型單模石英光纖中受激喇曼散射的模式分析
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4.4
在以yag倍頻激光器為光源進行階躍型單模石英光纖的受激喇曼散射實驗中發現,隨斯托克斯波級次的增高,產生的模式為光纖所能傳輸的最高階模式。由于光纖中介質對不同的波長具有不同的色散效應,因此,對能形成導模的斯托克斯波要求其要同時滿足色散效應和受激喇曼位相匹配這兩個條件,才能在光纖中傳輸。根據理論計算能夠很好地解釋實驗現象。
階躍型單模石英光纖中受激喇曼散射的模式分析
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在以yag倍頻激光器為光源進行階躍型單模石英光纖的受激喇曼散射實驗中發現,隨斯托克斯波級次的增高,產生的模式為光纖所能傳輸的最高階模式。由于光纖中介質對不同的波長具有不同的色散效應,因此,要求形成導模的斯托克斯波能同時滿足色散效應和受激喇曼位相匹配這兩個條件,才能在光纖中傳輸。根據理論計算能夠很好的解釋實驗現象。
光纖放大器論文.
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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 范,引用是否夠全面。 10 合計100 學號100
喇曼光纖放大器在長跨距SDH線路中的應用
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4.8
重點討論和介紹了喇曼光纖放大器(rfa)在長跨距sdh線路中的應用,及產品設計中需要考慮和解決的問題,探討了超長跨距sdh光傳輸系統的實現方案和測試結果。首次給出了rfa在國內2.5gbit/s系統200kmg.652光纖上的現場應用結果,對rfa的推廣和應用具有積極的參考意義。
1064nm激光抽運單模光纖受激喇曼散射的理論分析
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4.7
基于已有理論模型,利用1064nm連續波抽運源在不同抽運光強下對不同長度光纖抽運所產生的受激喇曼散射現象進行數值模擬,并對模擬結果作了分析.研究發現:發生受激喇曼散射現象時,抽運光強和光纖長度發生兌換;能量紅移現象普遍存在,包括同階stokes光譜內部和不同階的stokes光譜之間.抽運光強越大,能量紅移現象越明顯.
抽運功率配置對雙向喇曼放大器性能的影響
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4.4
為了研究抽運功率配置對雙向抽運光纖喇曼放大器性能的影響,基于已有的耦合方程,采用數值仿真方法,分析了不同抽運功率配置對雙向抽運光纖喇曼放大器的增益、增益飽和以及抽運功率轉換效率的影響。結果表明,雙向抽運光纖喇曼放大器的增益、增益飽和以及抽運功率轉換效率特性均介于同向和反向抽運光纖喇曼放大器之間,并且隨著同向抽運功率在抽運總功率中所占比例的升高,增益、增益飽和功率和抽運功率轉換效率的數值增加;大信號、抽運功率較大時,抽運功率配置對雙向抽運光纖喇曼放大器性能的影響顯著。這對雙向抽運光纖喇曼放大器和光纖激光研究具有一定的參考價值。
雙縱模窄線寬光纖拉曼放大器
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4.6
報道了一臺實現了雙縱模窄線寬激光輸出的光纖拉曼放大器。利用中心波長1079.7nm的雙縱模窄線寬種子激光器獲得了頻率間隔1.4ghz、功率比約3∶1的雙縱模輸出,各縱模的線寬約為10mhz;再利用1031nm泵浦光對雙縱模種子光進行拉曼放大,實現了1.07w雙縱模激光輸出。拉曼放大過程中,兩個縱模的線寬、頻率間隔及功率比保持得很好。
有線數字電視長跨距光纖傳輸中拉曼放大器的應用
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4.7
有線數字電視信號在長距離光纖傳輸中c/n是一個重要指標,普通edfa單獨使用時無法保證c/n值,因此引入rfa,并分析了rfa的工作原理和特點。
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職位:公路工程標準員
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林