宽带光放大器技术的研究

来源 :上海交通大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qiaochaoqiaochao
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
密集波分复用(DWDM)是高速、大容量光纤通信系统的有效解决方法之一.DWDM的关键技术之一是增加光放大器的平坦带宽.在这篇报告的第一部分中,我们利用种子光束的注入方法首次设计了平坦带宽80nm、增益为30dB的长波长掺铒光纤放大器;利用分带结构首次设计了平坦带宽为120nm、增益为23dB的双波段掺铒光纤放大器.在这篇报告的第二部分中,深入研究了宽带光纤Raman放大器的实现机制,通过数值模拟,优化了Raman放大器的泵浦技术.采用12个多波长激光器泵浦单元,设计了带宽为120nm、增益为10dB、平坦度为2dB的宽带光纤Raman放大器;在此基础上,利用42个多波长激光器泵浦单元,我们首次设计了带宽为320nm、在4.5dB的平坦度内平均增益为13dB的全波段光纤Raman放大器.在这篇报告的第三部分中,研究了稀土掺杂两种玻璃波导光谱性质和激光性质的浓度效应,深入研究了掺铒和铒/镱离子共掺平面光波导放大器的速率方程,得到描述稀土掺杂平面光波导放大器的数学模型,通过数值计算,优化了光波导放大器的设计参数,为稀土掺杂光波导放大器的研制提供了理论依据.在这篇报告的第四部分中,模拟设计了可调谐范围为100nm的掺铒光纤激光器,激光器的输出功率可达到45mW.
其他文献
随着100G以太网的商用,下一代的光传输系统与光网络必然向着更高速更大容量演进。目前,国际上主要采用两种高频谱效率的系统方案来实现这一目标。一种方案为正交频分复用系统,其
摘要:问题教学法是小学数学教学最常见的方法之一,数学课堂需要问题教学法,更要讲究问题教学的艺术,提高问题教学的有效性。在教学教研过程中,笔者惊奇地发现,教学过程若能紧紧扣住有效的问题,则课堂教学效率就高,学生解答能力就能得到提升。但是如果问题没有设置好,对话就会变成“假对话”或“无效对话”,课堂效率自然就会下降。我们应清楚地认识有效问题的内涵,促进问题的有效设置,以提高课堂教学效率。本文结合笔者自
该文通过跟踪软件工程、软件构件技术、电了商务开发技术的最新发展,采用了最新的应用服务器技术,并设计和开发了一个具有较强功能B2B电子商务网站CCM.该系统采用基于Servlet
该文主要对基于在直接数字合成技术上的任意波形发生器进行了系统性能分析和研制.在系统性能分析上,该文主要对任意波形发生器的输出波形进行了定性或定量的理论分析.在此基
随着智能手机及其它移动终端的出现,移动数据业务呈爆炸性增长。目前使用的移动通信系统无法满足未来业务的增长。因此新一代移动通信系统的出现成为必然。MIMO技术能够有效的
Massive MIMO是一种以传统多输入多输出(Multiple-Input Multiple-Output,MIMO)为基础的新技术,其核心思想是利用在基站端部署大量的天线进行信号的发送与接收,极大地提升系统容
光子晶体自二十世纪八十年代末提出以来,已经发展出崭新而有活力的物理学领域,有着重大的科学意义和应用前景。而对连续区束缚态这一历久弥新的课题在光子晶体领域又焕发了新的
本文围绕信号检测这一主题,着重对混沌与分形信号处理方法及其在水声信号处理中的应用进行了研究,并将混沌与分形信号处理方法应用于被动信号和主动信号的检测,分别进行了计算机
特征提取技术是水下目标识别的基础。本文针对水下无限长柱形目标的精细特征问题开展研究,给出了共振模态时域的分波波形和频域的共振频率与目标的物理特性和几何特性之间的定
在神经元和内分泌细胞,神经递质或激素的释放和突触囊泡转运是相当重要的生理过程。神经冲动打开电压门控的钙通道导致钙离子内流,引起钙离子依赖性的胞吐,然后突触前膜胞吞、回