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1.
Er3+-Yb3+共掺磷酸盐玻璃(LGS-L)波导放大器设计   总被引:16,自引:3,他引:13  
就作者自行研制的Er3 + Yb3 + 共掺磷酸盐玻璃 (LGS L) ,用重叠积分方法进行放大器设计。在Er3 + 、Yb3 + 掺杂浓度分别为 1.5 1× 10 2 6ions/m3 、19.1× 10 2 6ions/m3 的情况下可获得 2 .6dB/cm的增益 ;Er3 + 掺杂浓度为2× 10 2 6ions/m3 时 ,在 4cm的器件上可获得超过 15dB的增益。此外 ,讨论了信号光和抽运光光场强度的横向分布与Er3 + 、Yb3 + 横向掺杂浓度分布之间的重叠对放大器增益的影响 ,放大器的最佳长度 ,以及在 980nm抽运下 ,Yb3 + 、Er3 + 掺杂浓度比对放大器增益的影响。  相似文献   
2.
Er3+,Yb3+共掺磷酸盐玻璃沟道波导放大器   总被引:11,自引:6,他引:5  
在自行研制的Er3 ,Yb3 共掺磷酸盐玻璃基质上用离子交换方法制作出沟导光波导放大器。在110mW的抽运功率下(抽运光波长为980nm),在1.8cm长的器件上获得了3.8dB的小信号(信号光波长为1.55μm)增益,单位长度上的增益为2.1dB/cm。  相似文献   
3.
设计了一种新型的有机聚合物射频(RF)移相器,这种移相器结构简单,容易集成,具有较好的相移效果.从性能曲线可以得出它能够从-90°~270°实现360°的连续相移.这种有机聚合物射频移相器可以在相控阵雷达系统和相控阵通讯中得到广泛应用.  相似文献   
4.
研究大信号工作状态下的Er^3 -Yb^3 共掺磷酸盐玻璃波导放大器的增益与量子转换效率。从量子转换效率的定义出发,得出了增益、抽运光功率以及量子转换效率三者之间关系的解析表达式。通过数值求解大信号工作状态下的Er^3 -Yb^3 共掺系统的速率方程与光功率传输方程,讨论了Er^3 浓度、Yb^3 浓度、Yb^3 与Er^3 浓度比率、抽运光功率以及放大器长度等因素对量子转换效率的影响。结果表明提高Er^3 浓度与增加放大器长度均有助于提高量子转换效率,高Er^3 浓度掺杂需要相应的高Yb^3 浓度与之相匹配以减小由于高浓度Er^3 掺杂引起的上转换效应,Yb^3 浓度的提高将降低器件的量子转换效率,Yb^3 -Er^3 浓度之比取1~2较好。  相似文献   
5.
为了降低电光相位编码器功率消耗和解决内部M Z调制器一致性要求高的问题,利用2个偏置M Z调制器构成了用于电光模数转换的2 bits电光相位编码器。理论分析了偏置M Z调制器实现2 bits电光相位编码的方法、特点和性能。仿真结果验证了采用偏置M Z调制器构成的2 bits相位编码方法可行性,并实现了对1 GHz模拟电信号的采样速率12 GSa/s模数转换。分析和仿真结果表明,采用该方法对调制器一致性要求低,对输入信号功率要求低于0.32 W。分析结果表明,调制器直流漂移不影响最低位量化结果,引起最高位量化结果的判决模糊低于3.8%。  相似文献   
6.
Er与Yb共掺波导放大器的ADI-FDTD数值模拟   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了一种新的简单的数值计算方法模拟Er与Yb共掺磷酸盐玻璃波导放大器(EYCDWA)的增益特性.该方法是基于交变隐式差分方向的时域有限差分法(ADI-FDTD)的迭代方法,用ADI-FDTD计算波导中的光场强度分布,用迭代法研究光波的传输方程.数值结果表明,增加光波导长度和提高Er3+浓度是提高EYCD WA增益的两种重要途径,Yb3+起能量传递的作用,Er/Yb的比率取1~4较好.  相似文献   
7.
等效折射率方法是在传统光纤理论的基础上发展而来的。阐述了等效折射率方法,利用矢量波动方程分析了微结构光纤包层空间填充基模的传播常数,以及有效折射率与波长的关系,并计算了纤芯缺陷分别为1孔、3孔、7孔时光纤的归一化频率。在传统光纤理论的基础上,通过对归一化频率的分析,讨论得出不同占空比时光纤的无尽单模区,以及单模区与多模区的特性变化,这为设计单模大模场微结构光纤提供了参考。对等效折射率方法做了进一步总结,分析了其应用优点和局限。  相似文献   
8.
详细分析了由x切LiNbO3干涉式共面波导行波调制器阵列构成的模数(A/D)转换器,包括其研究进展。采用保角变换方法分析了梯形共面波导电极参数(包括电极厚度、缓冲层厚度与中心电极和接地电极的边沿倾角β1,βg)与转换器的带宽、损耗、特征阻抗和驱动功率的关系。β1=βg=10°,电极厚度为3μm时,4位A/D转换器的工作带宽为7.3GHz,所需驱动功率为6.7W。数值仿真结果表明,采用梯形共面波导调制器阵列设计分辨率适中的高速A/D转换器是可行的。  相似文献   
9.
Er3+-Yb3+共掺磷酸盐玻璃平面波导   总被引:5,自引:2,他引:3  
研制一种新型的Er^3 -Yb^3 共掺磷酸盐激光玻璃材料,在其上用离子交换方法进行平面光波导制作研究。实验表明,该玻璃在AgNO3 KNO3 NaNO3混合熔盐中具有良好的化学稳定性,为平面光波导放大器的制作提供了实验依据。  相似文献   
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