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11.
用于光纤传感网的窄线宽多波长光纤光源研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
窄线宽多波长光纤光源是光纤传感系统中的重要光源,可同时为多路复用技术中的传感器阵列提供所需的多个工作波长.为此对多波长光纤光源的稳态输出进行了数值模拟,理论分析了未泵浦掺铒光纤长度对输出线宽的窄化作用.同时实验构建了一种带有单程反馈和线宽窄化机制的多波长光纤光源,测量分析了这2种机制以及激光腔输出耦合比对多波长输出结果的影响.实验实现功率谱不平坦度〈土3dB时,多波长个数可达27个,3dB线宽约0.06nm,波长在50GHz范围内整体连续可调.  相似文献   
12.
不等带宽奇偶交错滤波器设计   总被引:5,自引:0,他引:5  
为了在10 Gb/s 40 Gb/s混合系统中提高奇偶交错滤波器的带宽利用率,采用光格型有限冲激响应 (FIR)模型在z变换域对耦合器级联形式的光滤波器进行了理论分析.用MATLAB软件的信号处理工具箱Sptool 在z域将偶信道设计成通带阻带宽度比为7:3低通滤波器,用于传输40 Gb/s信号,由对称性可知奇信道为通带阻带宽度比为3:7的高通滤波器,用于传输10 Gb/s信号.所设计的不等带宽奇偶交错滤波器由33个不同分光比的耦合器构成,两个输出端口的3 dB带宽分别为70.80 GHz和29.20 GHz,隔离度大于35 dB,通带纹波小于0.001 dB,且具有类似矩形的幅频响应特性.该滤波器较传统的等带宽50 GHz奇偶交错滤波器有更高的带宽利用率,在 10 Gb/s向10 Gb/s 40 Gb/s升级过程中作为复用-解复用器具有很大优势.  相似文献   
13.
利用Vernier定理和传输函数方法,在理论上定性地分析了复合腔抑制主动锁模光纤激光器超模噪声的原理,实验中利用复合腔获得基频34MHz、脉宽37ps的72阶谐波锁模脉冲,理论和实验均表明,采用复合腔抑制超模噪声的效果并不十分明显,但在实验中发现,利用复合腔可以获得较为稳定的谐波锁模脉冲,对于主动锁模光纤激光器走向实用化具有一定意义。  相似文献   
14.
利用光纤中的超连续(SC)谱展宽技术,能够在很宽的光谱范围内同时获得多个高重复率、多波长超短脉冲,是一种有效的超短脉冲光源产生方法.本文利用重复频率为13.9MHz,脉宽1.5ps的超短脉冲泵浦色散平坦光纤(DFF),在三阶非线性效应(自相位调制、交叉相位调制、受激喇曼散射)和色散联合作用下得到总宽度510nm以上的SC光谱,并在宽150nm的谱段内获得不平坦度小于±0.25dB,且覆盖全部L波段的SC谱;用可调谐滤波器在此区段谱切片滤波,并得到脉宽基本相同的接近变换限的超短脉冲.  相似文献   
15.
准相位匹配PPKTP极化反转的监测   总被引:1,自引:0,他引:1  
文中提出了采用电光效应实时监测判断KTiOPO_4(KTP)晶体周期性极化反转进程的实验方案,分析了在高压电场极化脉冲作用下,KTP晶体的电光效应的基本特性和极化电流所表现出来的峰值特性,以及它们与KTP晶体的铁电畴反转之间存在的依赖关系,并确定了用监控光强的变化来判断极化反转程度的基本依据,在监测系统的帮助下对熔盐法生长的KTP晶体进行了极化反转.最后对获得的PPKTP进行了化学蚀刻,结果表明,获得的PPKTP质量有了明显提高.倍频转换效率达到1.13%.  相似文献   
16.
本器件以非正弦调频锁模工作,绝对可靠地实现了相锁态的分离,可长期稳定运转。脉宽66ps,脉冲带宽10.6GHz,脉冲幅稳度±3%,平均功率200mW。最大带宽可达15.6GHz,相应脉宽小于50ps。脉冲间隔5ns。  相似文献   
17.
本文阐述一种光脉冲分频技术,它是用一块普通尺寸的电光晶体调制器来实现的。例述了这一技术的可能应用。  相似文献   
18.
分析了KTP晶体的外电场周期极化反转的机理,设计并研制出一种采用高压开关管的高压脉冲电源,可以将任意信号发生器输出的2V方波脉冲波形放大,输出最高电压为5000V、上升沿小于50μs、最大输出电流超过30mA、脉宽为任意的方波脉冲。用此高压脉冲电源在KTP晶体上进行多次极化反转实验,得到良好的实验结果。  相似文献   
19.
分析了利用非线性偏振旋转效应进行被动锁模的原理,并利用该方法搭建了σ形腔自起振被动锁模掺铒光纤激光器。实验稳定输出重复频率6.25MHz,脉冲宽度,691.2fs,中心波长1561.5nm,谱宽21.7nm的被动锁模脉冲。  相似文献   
20.
目前渐变折射率透镜的应用,通常都采用其主轴就是光线传播的光轴(横向应用)的形式,未见主轴垂直光轴应用的纵向应用分析说明。为此进行了相关光学追迹,证明直径中间45%以内光线球差很小。通过数据拟合发现光线在这种情况下满足抛物线函数,对今后DLS快轴准直等工作具有重要意义。  相似文献   
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