首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
建立了考虑ASE谱和背景损耗影响的双向掺铒光纤放大器(BiEDFA)稳态放大速率方程模型,分析了增益与掺铒光纤长度、输入信号光功率、泵浦光功率及泵浦方式等结构参数之间的关系,研究了单向和双向等功率泵浦下正反向噪声系数随正反向信号光输入功率的变化行为,所得结果可作为BiEDFA优化设计的理论依据  相似文献   

2.
喇曼光纤放大器的泵浦功率转换效率(Pump Power Conversion Efficiency,PCE)是设计多波长泵浦喇曼光纤放大器的关键参数之一。通过PCE测试系统对前、后向泵浦喇曼光纤放大器的PCE实验分析,比较前、后向泵浦的相对PCE变化情况表明:前、后向泵浦的PCE同信号光功率有关,当信号光功率较小时,前向泵浦方式的PCE大于后向泵浦方式;随着信号光功率的增加,2种泵浦方式的PCE的相对大小逐渐发生变化;当信号光功率超过某一临界值后,后向泵浦方式的PCE大于前向泵浦方式的PCE。但无论前向还是后向泵浦方式,PCE都随信号光功率的增加呈下降趋势。  相似文献   

3.
报道了激光二极管泵浦高效Nd:YVO4固体激光器的输出功率特性的研究.在基波光输出490mW时,光-光转换效率为49%.并对实验结果进行了分析和讨论.  相似文献   

4.
目的:利用激光透过原子气室时的端面反射产生泵浦光,实现低泵浦场的饱和吸收光谱,提高饱和吸收光谱锁频方法对运动平台的适应性。创新点:1.在饱和吸收光谱中实现无需额外反射镜调节的泵浦光与探测光的重合方法;2.在饱和吸收光谱中实现强探测-弱泵浦的实验方式。方法:1.利用原子气室端面反射光作为泵浦光,实现低泵浦场的饱和吸收光谱装置(图1和2);2.研究实现低泵浦场的饱和吸收光谱所需的角度控制精度(图4);3.研究采用此方法的激光频率锁定效果(图5和6)。结论:1.低泵浦场的饱和吸收光谱方法可以满足激光频率锁定的要求;2.低泵浦场的饱和吸收光谱装置相比传统装置,没有多余的可调节的反射镜,装置更加简洁,锁频效果受环境影响更小,对运动平台的适应性更强。  相似文献   

5.
报导芯泵浦和包层泵浦两种情况下,工作于2.04μm的Tm-Ho双掺氟基光纤激光器的数值模拟.数值模型考虑了交叉弛豫和能量转移过程对激光运转的影响,并考虑了沿光纤传输过程的信号和泵光损耗.模型用一个子程序来模拟包层泵浦的吸收过程并给出了与实验符合的结果,与芯泵浦Tm-Ho双掺光纤激光器的实验结果比较说明理论计算和实验结果符合得相当好,并在此基础上为建造新的包层泵浦高效Tm-Ho氟基光纤激光器提供了优化参数.  相似文献   

6.
应用遗传算法,对多波长泵浦的拉曼光纤放大器的增益曲线进行了优化设计.结果表明,当传输信号给定时,该算法能够给出增益曲线的平坦度接近最佳时的泵浦光的波长和泵浦能量的取值,从而为多波长泵浦的光纤拉曼放大器的设计提供了理论参考.  相似文献   

7.
利用速率方程模型,对980nm泵浦带光隔离器的两段型掺铒光纤放大器(EDFA)的性能进行了研究,分析了增益、噪声系数、输出信号功率与泵浦光功率、输入信号光功率等参数之间的关系,结果表明小信号增益至少可提高3dB,噪声系数降低1.0dB,接近量子极限噪声系数。  相似文献   

8.
对激光二极管泵浦高效Nd:YVO4固体激光器的输出功率特性进行了研究。在基波光最大输出550mW时,光-光转换效率为55%,激光器的性能比较稳定,输出光斑为TEM00模。并对实验结果进行了简单的分析和讨论。  相似文献   

9.
多波长泵浦拉曼光纤放大器增益最大化研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
应用遗传算法,对多波长泵浦的拉曼光纤放大器的增益最大化进行了研究.结果表明,当传输信号的波长、功率和信道数给定时,该算法能够给出增益接近最佳时的泵浦光的波长和泵浦能量的取值.对不同类型光纤的计算显示,单波长泵浦能获得较大增益的光纤,在多波长泵浦时不一定能获得较大增益.这为多波长泵浦的光纤拉曼放大器的设计提供了参考.  相似文献   

10.
介绍了一种基于FPGA与MC8051IP核的可调窄脉冲激光泵浦系统.该系统主要作为低重复频率光信号的放大器泵浦源.系统采用MOSFET作为功率开关管驱动半导体激光器发出的光脉冲作为激光泵浦源,可驱动大功率的LD,最大驱动功率可达30W.利用高速FPGA芯片(EP2C8)和VHDL语言,设计激光泵浦源的窄脉冲数字控制电路.利用MC8051软IP核实现智能控制,系统输出脉冲周期、脉冲宽度以及脉冲幅度都可调.系统采用多种有效保护措施,性能稳定可靠.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号