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61.
碱金属离子对掺铒磷酸盐玻璃除水性质的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
根据OH^-对Er^3 荧光寿命的影响,研究了掺磷酸盐玻璃中碱金属离子类型和含量对OH^-含量的影响.结果表明,采用通干燥O2和CCl4除水的工艺可有效降低玻璃中OH^-的含量.除水效果在通气的最初阶段最为明显,OH^-含量的降低速率随通气时间的延长而减慢,最终趋于动态平衡.比较含不同碱金属离子(Li^ 、Na^ 和K^ )的掺磷酸盐玻璃的Er^3 荧光寿命,发现其随碱金属离子半径的增大、玻璃中氧离子体积的上升而缩短;而碱金属离子含量的增加会降低Er^3 的荧光寿命,并且熔体重新吸水的能力变大.  相似文献   
62.
一种新的光纤光源泵浦源温度控制设计方案被提出来.在该方案中分别设计了测温电路、热电制冷器驱动电路和温度控制逻辑.测温电路采用改进的"桥式"测温电路,降低了电路成本,提高了测温精度.热电制冷器采用专用芯片MAX1968驱动,可以保护元器件.用FPGA实现控制算法,采用数字步进式的控制方法,以提高控制精度,方便系统调试,在此系统的控制作用下,泵浦源温度为0.1℃内,并给出了实验曲线.  相似文献   
63.
掺铒光纤放大器黑盒模型理论与实验   总被引:1,自引:1,他引:0  
基于掺光纤放大器 (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   
64.
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   
65.
掺铒光纤放大器的均衡光滤波器设计   总被引:3,自引:0,他引:3  
应用改进的遗传算法(GA)设计掺光纤放大器(EDFA)的均衡光滤波器,这种方法计算简单,快速,避免了用经验方法设计均衡光滤波器时的主观性,对一个典型EDFA的数值计算结果表明,通过改进的GA算法设计所得的均衡光滤波器可以有效地展宽EDFA的带宽,使加入均锋措施后的EDFA更加适合应用于WDM系统。  相似文献   
66.
讨论了有线电视网络中光链路部分的噪声和失真问题。作者具体分析了来源于光发射机、光接收机、掺光纤放大器和光纤的噪声。在此基础上 ,给出了光链路载噪比的计算公式 ,并讨论了光调制度、载噪比和非线性失真的关系  相似文献   
67.
75 fs全光纤超短脉冲激光器   总被引:1,自引:0,他引:1  
报道了利用光纤非线性偏振旋转锁模方法, 使用正常色散的高掺光纤提供高增益的同时, 补偿谐振腔中普通单模光纤的反常色散, 在展宽脉冲光纤环形激光器中直接产生了75 fs的超短脉冲输出. 在125 mW的抽运光功率下, 其平均输出功率大于15 mW, 重复频率为25.9 MHz, 光谱宽度达到53 nm, 同时输出脉冲的能量也获得了极大的提高, 单脉冲能量达到0.6 nJ. 该激光器操作简单, 在锁模情况下运行稳定, 其全光纤结构更有利于小型化和便携化.  相似文献   
68.
张培 《科技信息》2011,(16):I0201-I0202
本文通过两种方法制备了X切和Z切的局域掺杂近化学计量比铌酸锂晶体:(1)镀有金属的同成分铌酸锂晶体直接进行气相输运平衡处理,(2)在气相输运平衡处理后进行金属的标准热扩散。对晶相、扩散系数和扩散表面粗糙度的研究表明,初始金属膜厚度会限制扩散的效果。这为进一步的波导放大器研究提供了参考。  相似文献   
69.
本文首先简要分析了光纤的色散和色散补偿原理,介绍了啁啾光纤光栅用于色散补偿的方法;对采用啁啾光纤光栅进行色散补偿的40Gbps光纤传输系统进行仿真,结果表明啁啾光纤光栅更适合用于色散补偿。  相似文献   
70.
We report a passively mode-locked high repetition rate erbium-doped femtosecond fiber laser via nonlinear polarization rotation, with a fundamental repetition rate of 101.94 MHz. The output power is 34 mW when pumped by a single mode fiber coupled laser diode at 370 mW. The spectral width is 25 nm, corresponding to a transform limited pulse width of 105 fs.  相似文献   
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