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自发辐射(ASE)是掺铒光纤放大器(EDFA)的重要噪声源,对于由EDFA构成的光纤激光器有重要影响。理论与实践证明,它与抽运方式紧密相关,所以研究脉冲抽运时掺铒光纤(EDF)的自发辐射有重要的学术价值。同时,脉冲抽运对于EDFA锁模激光器的研究也有一定意义。从理论和实验两方面研究了小信号脉冲抽运时,抽运脉冲宽度和幅度对于EDF的自发辐射特性的影响,得到了小信号抽运时输出ASE噪声平均值的近似解析解。研究发现,小信号脉冲抽运时输出信号的幅度与抽运脉冲的宽度成正比。这个新现象可用于脉冲宽度的全光检测。 相似文献
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L-band EDFA 性能与增益光纤长度关系的分析 总被引:1,自引:0,他引:1
分析和模拟L_band EDFA的增益特性对其优化设计和实验有着重要的意义。基于Giles模型,数值模拟了L_band EDFA中的信号光、泵浦光和放大自发辐射(ASE)在一定泵浦功率下与铒光纤长度的关系;分析了L_band EDFA本征增益平坦的产生机理;数值模拟了小信号增益平坦特性。结果表明,在一定的泵浦功率下,如果在所选择的L_bandEDFA中铒光纤长度合适,则不需要任何平坦化处理就可以得到比较平坦的增益谱线。 相似文献
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两段级联掺铒光纤放大器的优化研究 总被引:7,自引:4,他引:3
基于Giles模型,研究了980 nm和1480 nm泵浦的两段级联掺铒光纤放大器(EDFA)的设计,得出了掺铒光纤(EDF)的最佳长度和光隔离器的最佳位置随泵浦功率和信号功率的变化关系.比较980 nm和1480 nm泵浦的两段级联EDFA,可以发现,前者的最佳EDF长度短,而光隔离器最佳位置距EDFA输入端远. 相似文献
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分别设计了一个带光隔离器和一个带光环形器的复合型宽带铋基掺铒光纤放大器(Bi-EDFA),理论上研究了Bi-EDFA中对于后向传输放大自发辐射(ASE)的处理对放大器性能的影响。研究表明,在C+L波段多波长信号同时输入情形下,通过在铋基掺铒光纤中插入一个光隔离器抑制后向传输的ASE,可以提高放大器各波长信号增益,降低噪声系数。利用一个光环形器引导后向传输的ASE去泵浦一段未抽运的低掺杂铋基掺铒光纤,可以显著地提高放大器长波段信号增益,而噪声系数只是略有增加,理论研究与报道的实验结果达到了比较好的一致。研究结果对于新型宽带Bi-EDFA的设计和应用具有一定实际指导意义。 相似文献
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为了实现高平坦的自发辐射输出,提出并设计了一种基于974nm泵浦源和高掺杂浓度掺铒光纤的平坦宽带光源。系统以泵浦波长974nm的激光二极管作为泵浦源,先将泵浦光分为两路对掺铒光纤分级泵浦,再将铒离子产生的自发辐射光合并输出,并调节铒纤长度和泵浦功率对输出光谱进行优化。仿真结果表明:泵浦功率为160mW,两段掺铒光纤长度分别为7m和2m时,可以在1530~1610nm得到带宽为80nm,功率为20.348mW,平坦度为±1.268dB的光谱输出。该系统在不额外增加滤波器且光纤总长小于10m的前提下,实现平坦宽带输出,有望在光纤传感系统中得到应用。 相似文献
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一种高效率的L波段掺铒光纤ASE宽带光源 总被引:1,自引:1,他引:0
利用双程双向泵浦单级掺铒光纤的结构实现高效率的L波段掺铒光纤放大自发辐射输出,同时选择1480nm半导体激光器作为泵浦源,高掺杂铒光纤为增益介质,通过优化铒光纤长度,获得了在1566-1604 nm(38 nm),自发辐射谱功率高于-16 dBm,总输出功率13.7 dBm的L波段掺铒光纤放大自发辐射光源.该光源结构相比于双程前向泵浦结构的L波段掺铒光纤放大自发辐射光源,其泵浦效率从11.8%提高到23.4%. 相似文献
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由于光纤慢光在实际中的应用价值引起广泛关注. 技术手段上利用相干布居振荡效应实现光速可控更具有优势. 本文主要介绍了利用相干布居振荡效应 (CPO) 实现掺铒光纤中的光速减慢传输, 通过改变掺杂浓度、光纤长度、入射信号光及抽运光功率等参量, 具体研究了亚稳态粒子振荡和时间延迟的关系. 研究结果表明: 选择高浓度光纤、增加光纤长度、关闭抽运光源, 选择适当强度的信号光可以有效地增大时间延迟.
关键词:
掺铒光纤
时间延迟
相干布居振荡
慢光 相似文献
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Yang Shiquan Zhao Chunliu Meng Hongyun Ding Lei Dong Xiaoyi Yuan Shuzhong Kai Guiyun Zhao Qida 《Optical and Quantum Electronics》2003,35(1):69-73
We describe a novel erbium-doped fiber ring laser utilizing the backward amplified spontaneous emission (ASE) power as a secondary pump source so that it can operate in L-band stably. The output wavelength can be tuned in a wide range of 45 nm, from 1560 to 1605 nm. We also compared this scheme with the condition of not using the ASE as secondary pump source, and found this scheme could improve the performance of the laser when using the same components. 相似文献
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This paper presents an efficient pumping scheme for L-band erbium-doped fiber (EDFA) amplifier to reach high gain and low noise performance in a double-pass configuration. The main L-band amplifier is composed of two sections of EDFs. A 980 nm and a 1480 nm pump lasers are used to pump the first section of EDF bi-directionally. The generated backward C-band amplified spontaneous emission noise from this EDF is used to pump a subsequent un-pumped section of EDF. In the double-pass scheme, a narrow-band fiber Bragg grating at each channel wavelength is used to back-reflect the L-band signal to make it amplified twice by the pair of EDFs. Compared with its conventional counterpart, this new double-pass configuration provides a lower noise figure and a higher gain. The pump conversion efficiency can be improved by more than 50% in a 3-channel demonstration by using the proposed configuration. 相似文献
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光放大外腔式光纤法布里-珀罗干涉传感系统 总被引:11,自引:7,他引:4
提出了一种大幅度提高外腔式法布里珀罗干涉传感器干涉信号强度的方法 ,利用掺铒光纤放大自发辐射产生的光源代替一般宽带光源 ,同时由于掺铒光纤的放大作用可以放大干涉信号 ,将光纤法布里珀罗传感器的信号强度提高了 4个数量级 ,因而利用该方法可获得很强的信号和较高的信噪比。介绍了基于光放大的外腔式法布里珀罗干涉传感系统的结构、测量原理及实验。实验结果表明该传感器的应变精度为± 10 με,可满足实际应用的要求。该传感系统在大幅度提高传感器信号强度的同时并未提高系统的成本 ,因此有着较高的性价比和实用价值。 相似文献
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High-power flat L-band erbium-doped fiber ASE source using dual forward-pumping scheme 总被引:2,自引:0,他引:2
We experimentally investigate a high output power L-band (1565–1605 nm) erbium-doped fiber amplified spontaneous emission (ASE) source using dual forward-pumping configuration. Such configuration allows high pumping-power operation and enhances the pumping efficiency. The high pumping efficiency of 36.1% is achieved for such ASE source with a mirror reflectance of 30%. The output power of about 72.2 mW and a linewidth of 40.8 nm with a power ripple of 0.7 dB are obtained without using any external spectral filters. 相似文献