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  1. 全光增益控制高功率光纤放大器.pdf

  2. 采用一种简单的双光栅级联结构,通过不同波长的两束控制激光进行增益控制;同时采用两级放大结构,实现全光增益控制光纤放大器高
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-05
    • 文件大小:1020kb
    • 提供者:weixin_38743602
  1. 全光网络技术及其发展前景

  2. 全光网是指从源节点到终端用户节点之间的数据传输与交换的整个过程均在光域内进行,即端到端的完全的光路,中间没有电信号的介入。基于波分复用的全光通信网可使通信网具备更强的可管理性、灵活性、透明性。它具备如下以往通信网和现行光通信系统所不具备的优点:省掉了大量电子器件、提供多种协议的业务、组网灵活性高、可靠性高。文中还分别介绍了全光网中的关键技术,如光交换技术、光交叉连接(OXC)技术、光分插复用、光放大技术。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-03-04
    • 文件大小:206kb
    • 提供者:weixin_38514732
  1. 新型实用高性能光传感器放大电路设计

  2.  传感器是传感网概念中最基础和最广泛的技术支撑之一。传感器又有电子和光学之分,其应用上有测力、称重、测温等方式。随着激光和光纤技术的进一步应用,近几年来,光传感器得到了快速发展。光传感器具有灵敏度高,不受电磁干扰,应用简单,性价比高等特点,在各种领域得到广泛应用。如各类家电摇控器,光电测量系统,光纤传感领域,全光网络等。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-27
    • 文件大小:164kb
    • 提供者:weixin_38551070
  1. 传感技术中的新型实用高性能光传感器放大电路设计

  2. 引言   传感网具有部署灵活、方便扩展等特点,可用于事件检测、目标定位、跟踪识别、信息传输和智能处理。   传感器是传感网概念中最基础和最广泛的技术支撑之一。传感器又有电子和光学之分,其应用上有测力、称重、测温等方式。随着激光和光纤技术的进一步应用,近几年来,光传感器得到了快速发展。光传感器具有灵敏度高,不受电磁干扰,应用简单,性价比高等特点,在各种领域得到广泛应用。如各类家电摇控器,光电测量系统,光纤传感领域,全光网络等。   根据物联网对传感器技术的要求,研究其信号的放大与传输技术是目
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:152kb
    • 提供者:weixin_38548589
  1. 单光子水平的超快全光开关原理性实验得以实现

  2. 实现弱光超快光学门光-光放大技术是近年超快时间分辨光谱测量的一个新研究方向,其原理是非线性光参量放大,以一束泵浦激光入射到非线性光学晶体上,如果注入一束弱种子光,弱光将被放大,同时另一共轭光也被放大输出。   目前世界上尚未实现单光子水平的弱光控制强光的开关;同时传统的单光子水平的全光开关多在原子系统实现,一般不具备超快性能和大带宽特性。中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家实验室软物质物理实验室翁羽翔研究组在国家自然科学基金委的支持下开展了相干/非相干弱光的飞秒光学门光-光放大研究,完成了
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-17
    • 文件大小:39kb
    • 提供者:weixin_38706951
  1. 基于中红外硅波导的高转换效率飞秒光参量放大器

  2. 提出并研究了硅波导中的中红外飞秒光参量放大器(OPA)并进行了数值研究。 通过适当地设计波导尺寸,可以将硅波导的零色散波长调整为2.1μm,并且可以实现宽带相位匹配。 对于8毫米长的硅波导中的低泵浦峰值功率,我们实现了-40 dB的转换效率和300 nm以上的转换带宽。 我们还分析了光参量放大过程中泵浦,信号和惰轮脉冲的演变。 拟议的OPA具有紧凑的配置,可以在集成宽带光源和中红外超快全光信号处理中找到重要的应用。
  3. 所属分类:其它

  1. 基于全光傅立叶变换和时间放大的超快电频谱分析仪

  2. 基于全光傅立叶变换和时间放大的超快电频谱分析仪
  3. 所属分类:其它

  1. 神光-Ⅲ原型装置全光路系统波前测量方法

  2. 为进一步提高神光-Ⅲ原型装置8束三倍频激光焦斑的能量集中度,需要对神光-Ⅲ原型装置的全光路系统波前进行校正。其中的关键技术之一就是要准确获得全光路系统的波前畸变。神光-Ⅲ原型装置的8束激光主放诊断包内均配置了一套哈特曼波前传感器,可以较为方便地获得主放大系统输出波前,但却无法直接获得靶场系统波前。解决方法主要有逆向标定和靶点直接测量两种,通过比较两种方法的技术复杂性、测量准确性等指标,结合对校正前后远场焦斑的测量,最终确定采用靶点直接测量的方法能简单、有效地获得全光路系统波前畸变。
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  1. 基于半导体光放大器的通带与阻带相互切换的全光微波滤波器

  2. 为了满足光纤射频链路和相位阵列天线应用要求,提出并实验验证了基于半导体光放大器(SOA)的全光微波滤波器,该结构利用SOA的放大自发辐射的交叉增益调制(XGM)原理,可以实现通带和阻带的相互切换。它是基于由SOA和可调谐窄带光学滤波器构成的光纤延时环,利用SOA的放大自发辐射谱的交叉增益调制产生负系数。当可调谐窄带光学滤波器的中心波长对准激光器的波长时,可获得一个高Q的带通滤波器频率响应;当可调谐窄带光学滤波器的中心波长偏离激光器波长一定量时,可获得陷波宽度较窄和通带相对较平的陷波滤波器频率响应
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  1. 全光增益控制高功率光纤放大器

  2. 采用一种简单的双光栅级联结构,通过不同波长的两束控制激光进行增益控制;同时采用两级放大结构,实现全光增益控制光纤放大器高增益和高功率输出。当可调光衰减器功率衰减量分别为33.2 dB和3.8 dB,输入光功率在-5.1 dBm~2.0 dBm范围变化时,增益控制光纤放大器的最大输出功率为1.55 W,平均增益和噪声系数分别约为30.3 dB和6.4 dB,增益漂移小于0.27 dB。同时,改变环形腔损耗得到不同的增益,在增益漂移允许范围内(小于0.3 dB),增益钳制范围为24.5 dB~31.
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  1. 基于光纤拉曼放大的级联式全光纤1020 nm光源

  2. 设计并制作了输出功率为196 mW的级联式全光纤1020 nm光源。该光源采用光纤拉曼放大器与掺镱光纤放大器级联的放大方案,实现了对低功率1020 nm种子光的放大。在光纤拉曼放大级,采用了3段不同长度的拉曼增益光纤进行了对比实验,比较了一定信号光功率和抽运光功率下拉曼增益光纤长度对光纤拉曼放大级输出功率的影响;测量了拉曼增益光纤长度为3150 m时光纤拉曼放大级输出光的光谱特性。研究了掺镱光纤放大级输出光的光谱特性和功率特性。实验得到的1020 nm光源为研究1064 nm光纤激光器同带抽运特
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  1. 三通道光相位混合运算器

  2. 并行光逻辑运算器件是未来高速大容量全光信号处理的关键器件,也有助于降低信息的传输时延。利用光纤四波混频的非相敏放大(FWM-PIA)机理,设计三通道光相位混合运算器(A+B-C,A+C-B,B+C-A)。通过建立并求解级联四波混频(FWM)的非线性耦合模方程组,揭示光相位运算器输出闲频光与输入信号光之间的固定相移关系,为相位补偿方法的实施提供理论依据。计算表明,该并行混合运算器的幅度噪声指数和误差矢量幅度(EVM)的相位噪声转移系数分别为0.9 dB和1.67;当输入四相相移键控(QPSK)信号
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  1. 离子交换铒掺杂硅酸盐玻璃波导光放大特性

  2. 将集成光学放大器用于光纤通信系统中是人们越来越感兴趣的课题,由此导致人们寻找与此相适应的稀土掺杂玻璃材料。给出了一系列Er3+/Yb3+共掺杂硅酸盐玻璃波导的制备和光谱特性的基本结果。平面和条型波导均由Ag+ Na+离子交换技术制备。光谱测量显示,所有样品在1532 nm都观测到了荧光发射峰,其半高谱宽为19 nm。用波长为514.5 nm 和 980 nm的激光抽运,测得多数样品中Er3+离子在亚稳态4I13/2能级上的荧光寿命均为7 ms左右。Er3+/Yb3+共掺杂玻璃的上转换均低于单掺E
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    • 发布日期:2021-02-11
    • 文件大小:927kb
    • 提供者:weixin_38636577
  1. 双抽运光纤光参变放大的全光多波长变换与码型转换

  2. 利用强度调制的数据信号光作为一路抽运光,与另一路直流或者正弦强度调制抽运光组合可以在双抽运光纤光参变放大过程中实现全光多波长变换或者在全光多波长变换的同时实现码型转换。理论上,从信号增益的角度分析了波长转换与码型转换的原理。实验上演示了2.5 Gb/s的非归零(NRZ)码信号的全光多波长转换与到归零(RZ)码信号的转换。多波长转换实验表明:双抽运条件下的光参变过程可以实现多波长转换并得到正、反码的输出,还同时对信号有一定的再生作用。码型转换后信号的占空比为30%,消光比也得到提高。
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  1. 基于光纤光参量放大的多通道全光非归零/归零码转换器

  2. 提出了一种基于光纤光参量放大器(FOPA)的多通道全光非归零码(NRZ)/归零码(RZ)调制格式转换的方案。该方案中,非归零码信号与同步的时钟抽运光共同注入到高非线性光纤(HNLF)中,由高非线性光纤构成的参量放大器把非归零码信号转换为归零码信号,同时不改变信号光的波长。多通道的码型转换器以两路10 Gb/s的非归零码进行了实验论证。转换后的归零码信号的信噪比(SNR)高于7.6 dB,其脉冲宽度约为30 ps,并且具有3 dB的消光比(ER)提高。根据多通道码型转换器的实现原理,该码型转换器可
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  1. 基于色散位移光纤中四波混频效应的2×40 Gb/s全光3R再生系统

  2. 利用色散位移光纤(DSF)中四波混频效应在闲频光波长处增益的指数增长特性及增益饱和特性,提出了一种基于恶化信号抽运的2×40 Gb/s的双波长全光3R(再放大、再整形、再定时)再生实验方案。对再生原理做了理论分析和实验验证,完成了1550.92 nm和1557.36 nm两个波长上不同恶化信号的全光再生实验,将恶化信号的接收机灵敏度分别由-20.3 dBm、-20.4 dBm改善到-27.3 dBm、-25.6 dBm,灵敏度改善量为7.0 dB和5.2 dB。系统实验验证了理论分析的结果,对于
  3. 所属分类:其它

  1. 速率可变差分相移键控非归零码信号的全光时钟提取

  2. 全光再放大、再定时、再整形(3R)技术是未来全光通信网络的发展方向,全光时钟提取是全光3R技术的关键技术之一。随着新型相位调制格式信号的广泛应用,对新型相位调制格式信号的全光时钟提取研究引起了越来越多的关注。基于此,提出了一种基于可调谐解调器的速率可变差分相移键控非归零码(NRZ-DPSK)信号的时钟提取方法。采用自由空间光的斐索干涉仪构成可调谐解调器,将NRZ-DPSK信号转换为含有时钟分量的归零码(RZ)强度信号,调谐范围可覆盖2.5~40 Gb/s。将解调出的RZ信号注入到光纤环形激光器实
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  1. 多电平全光幅度再生器的整形特性

  2. 提出用线性增益和增益斜率分别表征多电平全光幅度再生器的放大和整形特性。利用多电平全光幅度再生器的增益斜率曲线, 可确定再生器的整形范围、最佳工作点以及可再生电平数目。重点分析了基于马赫-曾德尔干涉仪(MZI)的多电平全光幅度再生器整形特点, 其增益斜率曲线是一个余弦振荡函数, 信号振幅越小, 可再生电平数就越多。结果表明, 脉冲幅度调制信号经过MZI多电平全光幅度再生器后, 幅度噪声可得到有效抑制, 但相位抖动增加。
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  1. 全光增益控制的增益平坦型高功率光纤放大器

  2. 采用两级放大结构,利用光纤环形镜(FLM)并结合两根光纤光栅(FBG)进行增益平坦和增益控制,搭建了全光增益控制的增益平坦型高功率光纤放大器,实验测试了放大器的输出性能。放大器最大输出功率为1.399 W。在1535~1547 nm范围内,增益不平坦度为±0.75 dB。研究了信道在小功率和大功率信号输入条件下,放大器的增益控制特性,当信道2的功率在-33.7 dBm~-2.5 dBm和-14.8 dBm~16.4 dBm范围内变化时,剩余信道1的增益漂移范围可以分别达到0.04 dB和0.06
  3. 所属分类:其它

  1. 切割超连续谱实现实时、高速全光量化

  2. 实验从时域上研究了切割超连续谱实现实时、高速全光量化的方案。利用光滤波器件对不同强度的光采样脉冲产生的超连续谱进行光谱分割, 从而实现对光采样脉冲的实时量化。具体来讲, 重复频率为10 GHz的光采样脉冲经功率放大后耦合到400 m的高非线性光纤中产生超连续谱, 采用3个可调谐的光滤波器对其进行不同波长的光谱切割, 实现采样率为10 GSa/s、量化精度为2 bit的实时全光量化, 量化后脉冲时序的消光比可达10 dB以上。
  3. 所属分类:其它

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