增益平坦型摻鉺光纖放大器研究
發(fā)布時間:2021-10-23 06:23
為了解決光信號在傳輸過程中因信號放大引起的各信道間功率不均衡的問題,該文通過優(yōu)化摻鉺光纖放大器(EDFA)的結構和增加增益平坦濾波器(GFF)對信號增益譜進行平坦優(yōu)化。首先通過理論分析各信道間產生不均衡增益的原因;優(yōu)化摻鉺光纖放大器結構由單級放大改變?yōu)閮杉壏糯?并通過光纖長度二維仿真得到最佳長度配比;并在兩級放大光路間添加增益平坦濾波器濾除一級放大產生的不平坦度,再經(jīng)過二次放大輸出增益光信號。最后通過實驗給出加入GFF前后增益譜對比圖,得到增益更加平坦的輸出光譜,保證在1 530~1 560 nm波段的增益平坦度保持在±0.32范圍內。
【文章來源】:現(xiàn)代電子技術. 2020,43(04)北大核心
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
PM-ESF-7/125型摻鉺光纖增益和吸收系數(shù)
測試光路
仿真實驗取信號光波長為1 550 nm,功率為0.1 mW,泵浦光源功率為500 mW。預放大光纖分別從1~5 m,二級放大光纖長度為1~11 m,分別以間隔為0.5 m進行仿真實驗。仿真實驗的增益如圖3、圖4所示。由圖3可確定最佳光纖長度范圍在預放大光纖長度為1.5~2.5 m,二級放大光纖長度為10~11 m。在實際仿真中,0.1 m光纖長度對增益影響很小,仿真時取步長為0.1 m。相當于對圖中最優(yōu)解范圍進行放大求得最優(yōu)解。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]單泵浦雙級EDFA泵浦功率對增益特性的影響研究[J]. 安明,田小建,梁春華. 光通信技術. 2017(01)
[2]摻鉺光纖放大器增益平坦度分析及優(yōu)化[J]. 徐杰,張靜. 科技視界. 2015(30)
[3]980nm高穩(wěn)定度激光泵浦源控制系統(tǒng)[J]. 田小建,尚祖國,高博,吳戈. 光學精密工程. 2015(04)
[4]OptiSystem仿真在光纖通信實驗教學中的應用[J]. 王秋光,張亞林,胡彩云,趙瑩琦. 實驗室科學. 2015(01)
[5]光纖激光器的泵浦源[J]. 董婉佳. 電子世界. 2014(04)
碩士論文
[1]600mW激光泵浦源控制系統(tǒng)的設計與制作[D]. 尚祖國.吉林大學 2015
[2]增益控制型高功率光纖放大器的研究[D]. 魏敬波.吉林大學 2014
本文編號:3452645
【文章來源】:現(xiàn)代電子技術. 2020,43(04)北大核心
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
PM-ESF-7/125型摻鉺光纖增益和吸收系數(shù)
測試光路
仿真實驗取信號光波長為1 550 nm,功率為0.1 mW,泵浦光源功率為500 mW。預放大光纖分別從1~5 m,二級放大光纖長度為1~11 m,分別以間隔為0.5 m進行仿真實驗。仿真實驗的增益如圖3、圖4所示。由圖3可確定最佳光纖長度范圍在預放大光纖長度為1.5~2.5 m,二級放大光纖長度為10~11 m。在實際仿真中,0.1 m光纖長度對增益影響很小,仿真時取步長為0.1 m。相當于對圖中最優(yōu)解范圍進行放大求得最優(yōu)解。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]單泵浦雙級EDFA泵浦功率對增益特性的影響研究[J]. 安明,田小建,梁春華. 光通信技術. 2017(01)
[2]摻鉺光纖放大器增益平坦度分析及優(yōu)化[J]. 徐杰,張靜. 科技視界. 2015(30)
[3]980nm高穩(wěn)定度激光泵浦源控制系統(tǒng)[J]. 田小建,尚祖國,高博,吳戈. 光學精密工程. 2015(04)
[4]OptiSystem仿真在光纖通信實驗教學中的應用[J]. 王秋光,張亞林,胡彩云,趙瑩琦. 實驗室科學. 2015(01)
[5]光纖激光器的泵浦源[J]. 董婉佳. 電子世界. 2014(04)
碩士論文
[1]600mW激光泵浦源控制系統(tǒng)的設計與制作[D]. 尚祖國.吉林大學 2015
[2]增益控制型高功率光纖放大器的研究[D]. 魏敬波.吉林大學 2014
本文編號:3452645
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