小型化低噪聲高增益光放大技術(shù)研究
發(fā)布時間:2021-03-06 10:20
近年來隨著大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、視頻會議等新型數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展,人們對通信帶寬提出了更高的需求,光通信成為解決高速率大容量傳輸?shù)挠行侄巍T诠馔ㄐ畔到y(tǒng)中,光信號的損耗是無法避免的,這大大限制了超長距離光通信的發(fā)展。為了使光信號可以進(jìn)行遠(yuǎn)距離傳輸,通過在鏈路上放置中繼摻鉺光纖放大器達(dá)到目的。摻鉺光纖放大器(Erbium Doped Fiber Amplifier,EDFA)作為光通信系統(tǒng)中的重要組成部分,其主要功能是對1550nm波段的信號光進(jìn)行放大,解決了光信號因為衰減損耗難以進(jìn)行遠(yuǎn)距離傳輸?shù)膯栴}。為了保證整個光通信系統(tǒng)的傳輸性能,因此需要研究低噪聲高增益光放大技術(shù)來首先保證微弱光信號的高質(zhì)量處理。同時為了減小光通信機(jī)的體積、重量及功耗,需要內(nèi)部的光器件及EDFA模塊小型化易于可靠集成。本論文圍繞小型化低噪聲高增益光放大技術(shù),針對寬帶自發(fā)輻射噪聲(Amplifier spontaneous emission noise,ASE noise)噪聲抑制、雙級高增益放大、低損耗窄帶濾波、小型化封裝集成設(shè)計等方面展開了理論研究、仿真分析以及實驗研究工作。論文的主要研究內(nèi)容包括:1.首先對光纖通...
【文章來源】:陜西師范大學(xué)陜西省 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:79 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖2-1摻鉺光纖放大器放大原理[24]??
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【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]光纖通信技術(shù)發(fā)展的現(xiàn)狀及前景分析[J]. 李月杰,馬林偉. 通訊世界. 2018(08)
[2]基于980nm泵浦激光器的恒溫驅(qū)動設(shè)計[J]. 劉毅,王詩雨,劉慧迪,錢楷. 電子制作. 2018(09)
[3]光纖通信技術(shù)的現(xiàn)狀與發(fā)展前景研究[J]. 徐梓洋,徐天佑,楊磊. 科技與創(chuàng)新. 2018(01)
[4]光纖通信技術(shù)的發(fā)展歷程、應(yīng)用方向及未來發(fā)展趨勢[J]. 李睿超,張迪. 科學(xué)技術(shù)哲學(xué)研究. 2017(02)
[5]脈沖光纖放大器放大自發(fā)輻射抑制的研究進(jìn)展[J]. 羅億,王小林,粟榮濤,張漢偉,周樸,姜宗福. 激光與光電子學(xué)進(jìn)展. 2017(02)
[6]基于OPTISYSTEM的摻鉺光纖放大器噪聲特性仿真分析[J]. 孫曉蕓,李炳琦,張勝,李曉艷. 通訊世界. 2016(23)
[7]光纖通信技術(shù)發(fā)展的現(xiàn)狀及前景分析[J]. 姜晉霄. 無線互聯(lián)科技. 2016(18)
[8]當(dāng)前光纖通信技術(shù)的現(xiàn)狀與發(fā)展前景分析[J]. 黃洪州. 信息通信. 2016(06)
[9]中國光纖通信發(fā)展的回顧[J]. 趙梓森. 電信科學(xué). 2016(05)
[10]光纖通信系統(tǒng)技術(shù)的發(fā)展、挑戰(zhàn)與機(jī)遇[J]. 崔秀國,劉翔,操時宜,周敏. 電信科學(xué). 2016(05)
碩士論文
[1]雙向摻鉺光纖放大器的分析設(shè)計[D]. 李超群.電子科技大學(xué) 2018
[2]單泵浦雙級摻鉺光纖放大系統(tǒng)的設(shè)計與實驗研究[D]. 安明.吉林大學(xué) 2017
[3]摻鉺光纖放大器的優(yōu)化設(shè)計及實驗研究[D]. 賈穎.安徽理工大學(xué) 2015
[4]EDFA的泵浦激光器驅(qū)動源功率控制技術(shù)研究[D]. 高陽.長春理工大學(xué) 2011
[5]光網(wǎng)絡(luò)中的EDFA研究[D]. 曹毅.北京交通大學(xué) 2011
[6]EDFA增益斜率影響因素的實驗研究和數(shù)值模擬[D]. 趙蘭蘭.江南大學(xué) 2010
[7]基于AGC技術(shù)的EDFA自動功率控制研究[D]. 王偉.長春理工大學(xué) 2010
[8]EDFA性能參數(shù)的研究和測試[D]. 曹軻.長春理工大學(xué) 2006
[9]ASE光源、EDFA和光纖激光器的理論與實驗研究[D]. 宋紅彬.哈爾濱工程大學(xué) 2005
本文編號:3066925
【文章來源】:陜西師范大學(xué)陜西省 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:79 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖2-1摻鉺光纖放大器放大原理[24]??
?1??E1?基態(tài)??圖2-1摻鉺光纖放大器放大原理[24]??Fig.2-1?Amplifying?principle?of?Erbium?Doped?Fiber?Amplifier??2.1.2EDFA基本結(jié)構(gòu)??EDFA主要由泵浦源、光隔離器、波分復(fù)用器、摻鉺光纖、光濾波器構(gòu)成。他??們的主要功能如下【24]:??(1)
?陜西師范大學(xué)碩士學(xué)位論文??摻鉺光纖?iSMSf??—?一 ̄?\?\?/?/?f??輸出光??信號光——?卜乂■乂.|?.!?|?j?L-——??、xl??????I泵浦光??圖2-3反向泵浦[24]??Fig.?2-3?Reverse?pump??雙向泵浦結(jié)構(gòu)如圖2-4所示,該結(jié)構(gòu)的特點為有兩路泵浦光,正向和反向各一??個。雙向泵浦的優(yōu)點是輸出功率高,缺點是具有兩個泵浦源,體積大、能耗大。雙??向泵浦輸出功率最高,具有介于正向泵浦和反向泵浦兩者之間的噪聲系數(shù)與泵浦??效率,如果想要獲得更高的輸出功率和適中的噪聲系數(shù),可以優(yōu)先考慮雙向泵浦結(jié)??構(gòu)剛。??波分復(fù)用器?.撕光鄉(xiāng)「?波分g用器??
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]光纖通信技術(shù)發(fā)展的現(xiàn)狀及前景分析[J]. 李月杰,馬林偉. 通訊世界. 2018(08)
[2]基于980nm泵浦激光器的恒溫驅(qū)動設(shè)計[J]. 劉毅,王詩雨,劉慧迪,錢楷. 電子制作. 2018(09)
[3]光纖通信技術(shù)的現(xiàn)狀與發(fā)展前景研究[J]. 徐梓洋,徐天佑,楊磊. 科技與創(chuàng)新. 2018(01)
[4]光纖通信技術(shù)的發(fā)展歷程、應(yīng)用方向及未來發(fā)展趨勢[J]. 李睿超,張迪. 科學(xué)技術(shù)哲學(xué)研究. 2017(02)
[5]脈沖光纖放大器放大自發(fā)輻射抑制的研究進(jìn)展[J]. 羅億,王小林,粟榮濤,張漢偉,周樸,姜宗福. 激光與光電子學(xué)進(jìn)展. 2017(02)
[6]基于OPTISYSTEM的摻鉺光纖放大器噪聲特性仿真分析[J]. 孫曉蕓,李炳琦,張勝,李曉艷. 通訊世界. 2016(23)
[7]光纖通信技術(shù)發(fā)展的現(xiàn)狀及前景分析[J]. 姜晉霄. 無線互聯(lián)科技. 2016(18)
[8]當(dāng)前光纖通信技術(shù)的現(xiàn)狀與發(fā)展前景分析[J]. 黃洪州. 信息通信. 2016(06)
[9]中國光纖通信發(fā)展的回顧[J]. 趙梓森. 電信科學(xué). 2016(05)
[10]光纖通信系統(tǒng)技術(shù)的發(fā)展、挑戰(zhàn)與機(jī)遇[J]. 崔秀國,劉翔,操時宜,周敏. 電信科學(xué). 2016(05)
碩士論文
[1]雙向摻鉺光纖放大器的分析設(shè)計[D]. 李超群.電子科技大學(xué) 2018
[2]單泵浦雙級摻鉺光纖放大系統(tǒng)的設(shè)計與實驗研究[D]. 安明.吉林大學(xué) 2017
[3]摻鉺光纖放大器的優(yōu)化設(shè)計及實驗研究[D]. 賈穎.安徽理工大學(xué) 2015
[4]EDFA的泵浦激光器驅(qū)動源功率控制技術(shù)研究[D]. 高陽.長春理工大學(xué) 2011
[5]光網(wǎng)絡(luò)中的EDFA研究[D]. 曹毅.北京交通大學(xué) 2011
[6]EDFA增益斜率影響因素的實驗研究和數(shù)值模擬[D]. 趙蘭蘭.江南大學(xué) 2010
[7]基于AGC技術(shù)的EDFA自動功率控制研究[D]. 王偉.長春理工大學(xué) 2010
[8]EDFA性能參數(shù)的研究和測試[D]. 曹軻.長春理工大學(xué) 2006
[9]ASE光源、EDFA和光纖激光器的理論與實驗研究[D]. 宋紅彬.哈爾濱工程大學(xué) 2005
本文編號:3066925
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