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根据陷波滤波器均衡法的原理,用光无源器件耦合器来修正掺铒光纤放大器增益谱线的不平坦,并探索出一种可以方便快捷地得到耦合器相关参数的方法。利用该方法可以对任何一个掺铒光纤放大器的增益谱进行优化设计,从而得到耦合器的相关参数,使得通过耦合器后的掺铒光纤放大器增益谱线的起伏小于给定阈值。 相似文献
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提出了一种新的分析级联EDFA系统的计算模型,并利用该模型分析了波分复用(WDM)信号在级联EDFA系统中的传输过程。发现如果不考虑光纤非线性效应,15路0.5nm间隔的WDM信号不经任何均衡可以传输经过100个EDFA。传输距离越长,可容纳的信道数目少。在连接损耗,输入信号功率,泵浦功率等系统参数中,系统性能对EDFA之间的连接损耗最为敏感从级联时的光信噪比来看,980nm泵浦比1480nm有利 相似文献
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WDM系统中光谱可分割光纤光源的实验研究 总被引:3,自引:0,他引:3
利用光学滤波器将宽带光源的光谱进行分析,并将分割后的窄带光谱调制,从而用来传输数据的光谱分割技术对于波分复用(WDM)系统是一种低成本的解决方案,在分析掺饵光纤放大器(EDFA)自发辐射(ASE)光谱特性的基础上,研制了一种基于EDFA-ASF可用于WDM系统的宽带光谱可分割非相干扰光源,并给出了在2.048Mb/s的调制速率下,10km WDM传输系统中两个信道的测试结果。 相似文献
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基于掺铒光纤放大器 (EDFA)两能级放大模型基础上推广了黑盒模型的应用范围 ,针对光放大器不同工作模式 ,给出了利用该模型计算多路波分复用 (WDM)输入光信号增益的方法 ,模拟计算了有 6路 WDM光信号输入时 ,经 EDFA放大后的光谱图 ,并与实验结果进行了比较 .结果表明两者十分吻合 相似文献
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掺铒光纤放大器(EDFA)在密集波分复用(DWDM)传输系统中的广泛应用,使EDFA成为光放大器的主流.本文报道了用于EDFA泵浦的熔锥型980nm/1550nm波分复用器(WDM)的设计和制作方法.首先运用光纤耦合器的耦合机理,从理论上得出了耦合功率和拉伸长度的关系,以1550nm作为监控波长,当拉伸长度大约为检测波长的30000倍时,可以实现980~1550nm波分复用;其次采用熔融拉锥系统,制作了样品;测试表明,器件的隔离度大于21dB,附加损耗小于0.1dB,该器件的指标都达到了实用化的要求. 相似文献
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高增益低噪声全光增益箝制EDFA 总被引:4,自引:0,他引:4
给出了一种新型全光增益平坦动态增益箝制EDFA的结构.通过采用两级放大,在输出端增加光栅和增益均衡滤波器,在获得高增益低噪声、C波段内平坦增益谱和动态增益箝制效果的同时又兼顾了经济性.仿真结果表明,该结构具有良好的增益箝制性能,在增加/移去波长时,剩余波长的增益保持不变. 相似文献
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掺铒光纤放大器是WDM系统中的重要器件,本文主要分析EDFA的放大机理、特性参数及其在WDM系统中的主要应用领域。 相似文献
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拉曼光纤放大器(FRA)和掺铒光纤放大器(EDFA)相结合构造宽带放大器 总被引:1,自引:0,他引:1
概述了拉曼光纤放大器(FRA)和掺铒光纤放大器(EDFA)的理论模型,据此计算它们的增益谱.重点阐述将FRA和EDFA相结合构造宽带放大器,利用遗传优化算法对增益谱进行均衡以实现宽带放大. 相似文献
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目前长途通信光缆上广泛使用的是低于10Gb it/s速率的传输系统,但是随着40Gb it/s技术的快速进步,使得高速率的传输系统终于能够走出实验室并投入商用。光设备制造商很快就将能提供商用化的40Gb it/s光网络解决方案,这种方案有助于降低运营成本,并能满足现在和未来的带宽和业务需求。 相似文献
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全光纤波分复用通信系统 总被引:3,自引:0,他引:3
董孝义 开桂云 袁树忠 刘志国 郭转运 盛秋琴 吕可诚 Dong Xiaoyi Kai Guiyun Yuan Shuzhong Liu Zhiguo Guo Zhuanyun Sheng Qiuqin Lü Kecheng 《南开大学学报(自然科学版)》1999,32(3):64-68,87
光纤通信是本世纪最伟大的成就之一,光纤波分复用是实现超高速、超大容量通信的最佳方式.本文提出一种新颖模式的波分复用通信系统—全光纤集成型系统.光发射机由全光纤激光器构成,光接收机使用的是全光纤光栅ADM,传输中继则由光纤EDFA 完成.首次对这类系统及其各组成部分进行了成功地研制,并在实验上成功地实现了4×2.5Gb/s速率、100km 距离的信息传输. 相似文献