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1.
一种改进的有限差分光束传输法   总被引:4,自引:2,他引:2  
改进了传统的有限差分光束传播法(FF-BPM),实现了一种新的基于近似传播常数的FD-BPM。该算法与传统方法相比,无论是在计算精度、收敛速度,还是在计算稳定性方面都得到了有效的提高;在传统解析求解方法失效的情况下,该方法在求解复杂折射率分布光波导的传播常数也具有较高的理论参考价值。  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.
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   
4.
简要介绍了电光ADC的原理,分析、比较了光相位编码的全光ADC及利用光时分复用技术、光波分复用技术、脉冲时域展宽技术的电光ADC的结构及性能。追溯了近二十年电光ADC的研究进展。讨论了目前主要的研究方向。  相似文献   
5.
研究泵浦功率对Er-Yb共掺磷酸盐玻璃有源环形腔滤波器滤波特性的影响。利用重叠积分方法求解Er-Yb共掺系统的速率方程与功率传输方程,讨论了泵浦功率对滤波器的传输特性、带宽和精细度的影响。数值计算结果表明:泵浦功率的改变不会改变环形腔滤波器的谐振特性,泵浦功率的提高对滤波器输出光谱特性具有重大的影响。一方面压缩了滤波器的带宽,另一方面又提高了滤波器的精细度。  相似文献   
6.
通过对离子扩散机理和有源光波导重叠积分的分析,得知可以使用电场辅助离子交换技术制作有源光波导,实现波导对光场的更有效的限制,增大重叠积分因子,从而提高波导增益。  相似文献   
7.
总结了激光二极管(LD)端抽运Er-Yb磷酸盐玻璃光波导放大器方面所作的工作,内容涉及Er-Yb共掺磷酸盐激光玻璃材料、光波导放大器结构与特性等.由于这类放大器的优良性能与低的制作成本使得其在功率放大、在线放大、光无损分路器、光有线电视(CATV)系统及城域网等方面具有广阔的应用前景.  相似文献   
8.
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   
9.
质子交换法是制作铌酸锂光波导的常用方法,介绍了液相和气相质子交换法制作光波导的原理及工艺,对气相法形成波导的损耗比较低的机理进行了探讨,并且提出了提高质子交换速度的方法。  相似文献   
10.
为了研究x切铌酸锂波导表面裂纹的产生机理及对波导性能的影响,采用对比实验、波导表面观察、XRD晶相分析、红外吸收谱分析等方法,比较了退火后波导的微观结构、表面情况、波导中H+存在形式和浓度变化特征.结果表明,质子交换铌酸锂波导表面裂纹是波导层应力顺晶体主解理面释放而产生的,具有4个特点:裂纹是交换过程造成的,裂纹间相互平行,裂纹程度与交换时间成正比,退火工艺对裂纹程度有所改善;裂纹是波导层应力大小的宏观体现;退火工艺可以调整波导层中H+的存在形式及其浓度,调整波导层晶相和应力大小,从而改善波导性能.可见纯质子交换波导层中多相并存,各晶相晶格常数差异较大造成应力,导致裂纹产生.提出α相波导的晶格变形小,引起的应力也小,可以减少裂纹产生,有助于提高波导质量.  相似文献   
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