密集波分复用激光光源的无调制稳频技术研究

来源 :山西大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tonykaier
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—Dense Wavelength Division Multiplexing)光纤传输技术是目前扩大光纤通信网络传输容量的有效技术之一,并已逐渐成为现代通信干线网的主体。随着DWDM技术的不断发展,相邻通道之间的波长差很小,为0.8nm甚至更小。这就要求信号源具有频率稳定、线宽窄、较好的频率选择性以及较宽的波长调谐范围等特性。可调谐外腔半导体激光器的出现为这一问题的解决开辟了一条全新的途径。  作为研究内容之一,本文详细讨论了外腔半导体激光器的基本理论,重点分析了光栅外腔半导体激光器结构及其工作原理,指出了对激光器进行稳频的必要性。  本文在详细论述了稳频原理的基础上,着重分析了现有的两大类稳频技术:波长调制稳频和无调制稳频,对几种主要的稳频方法做了讨论和比较,指出了波长调制稳频技术存在的频率抖动问题,以DWDM实际应用为指导方向,提出了一种实用的无调制稳频方法,并重点分析了该系统的实验方案和实验结果。  论文就以上内容分四章进行阐述。  第一章为引言部分,首先介绍了密集波分复用系统的发展概况;接着简述了外腔半导体激光器作为DWDM系统光源的意义以其稳频技术;最后提出本论文的主要研究内容。  第二章首先从一般半导体激光器基本理论入手,介绍了半导体激光器模式振荡理论,包括速率方程的推导及模谱分析;最后在此基础上详细介绍了外腔半导体激光器结构及其工作原理。  第三章首先从理论上分析了考察激光器稳定性的重要参数及稳频的理论数学模型;接着介绍了两类频率稳定技术:波长调制技术和无调制技术,并简要分析了几种主流的稳频方法。  第四章以开发一种适用于DWDM系统的无调制稳频技术为目的,首先简要介绍了LabVIEW平台及AOM原理,随后用声光偏频无调制技术将外腔半导体激光器稳定在了1.6378μm处。激光器稳定后,频率起伏小于5.6MHz,稳定度在平均积分时间为16s时达到最小值5.75×10-10,频率复现性在10-8量级。  本文主要的创新工作可概括为:实现了基于气体分子吸收线的半导体激光器无调制稳频,并且甲烷分子在1.6-1.7μm处有丰富的振转光谱,满足光纤通信中对激光器输出波长的要求,可应用于光纤通信中激光光源的频率锁定;更重要的是,无调制稳频方案有效的解决了由调制稳频引起的激光光束频率抖动和光强变化问题,使得用于DWDM光束的质量得到了提高。这种方案简单实用,在波分复用,尤其是在大容量、密集波分复用(DWDM)系统中将有很好的应用前景。  
其他文献
拖曳阵自1917年首次研制以来,已经有超过100年的发展历史。鉴于其出色的低频和后视探测性能,以及受平台噪声干扰小等优点,拖曳阵在反潜探测系统中具有不可取代的地位。由于拖曳
目的:心脏瓣膜疾病是临床常见病,死亡率高,瓣膜置换是治疗心脏瓣膜疾病最有效的方法。然而现有的机械瓣和生物瓣分别存在着需终生抗凝和耐久性差的缺陷,同种瓣膜又存在着来源严重
移动自组网的应用环境随着当今互联网多媒体业务如VoIP、视频会议等的迅速发展和商业化,个人通信系统的宽带化,逐渐从原有的军用应用中扩展到更多的民用领域。然而无线信道固
我国是龙脑香科植物在亚洲分布的北缘,由于数量锐减,种群很小,大多数该科植物在我国被列为国家濒危保护物种。本研究采用ISSR(Inter-simplesequencerepeats)技术,对海南省4个地点
信息隐藏技术是一种重要的保护数字媒体信息的方法。视频数据隐藏技术与数字水印技术是信息隐藏技术的两个研究方向。 对于视频数据隐藏技术,本论文就是利用图像置乱技术的
湖南辰溪县开展林下蒜苗省工节本早熟规模化栽培,选用紫皮或红皮蒜作种,于7~8月播种,以撒播技术代替插播技术,采用滴灌进行降温保湿,并用潮蒜措施和赤霉素处理来打破休眠,保
本研究论文由两个相对独立的部分组成:第一部分,斑马鱼消化器官突变体的正向遗传筛选;第二部分,斑马鱼Ube1蛋白的原核表达、纯化及抗体生产。故在此分别阐述:斑马鱼为小型亚热
该文主要研究在各种通信系统中广泛应用的采用循环冗余校验码(CRC)作为错误检测码的自动重传请求(ARQ,automatic-Repeat-Request)通信系统中降低误帧率的方法.重点研究在不改
本文通过在线旅游这一新的形势在旅游业发展中的地位、目前旅游业存在的诸如旅游市场秩序混乱、旅游业管理不规范、以及旅游商品购物点虚高标价、导游人员与经营点相互勾结从
高速宽带电光调制器是光纤通信、CATV光纤传输、光孤子通信、光纤传感等领域的重要器件,在未来光纤通信系统和空间光通信系统中占有非常重要的地位。随着光通信技术的迅猛发