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相似文献
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1.
一种新颖的反射结构高功率超宽带光纤光源   总被引:12,自引:1,他引:12  
报道了一种新型高功率超宽带光纤光源。利用980nm激光二极管(LD)和1480nmLD双向抽运掺铒光纤,经光纤环镜反射后,得到C L波段自发辐射谱。通过调整980nmLD和1480nmLD的功率,在1524.O~1600.6nm(76.6nm)范围内,自发辐射谱功率高于-18.8dBm,并且在1539.2~l600.6nm(61.4nm)范围内,自发辐射谱的平坦度为2.8dB。总荧光功率为22.1mW。转换效率为18.8%。如果不加环镜,并且保持相同的抽运条件,得到的放大自发辐射(ASE)谱宽在1525~1565nm的C波段范围,其总的荧光功率为7.1mW,转换效率仅为6%。通过分析加环镜情况与不加环镜情况下所得到的自发辐射谱,以及加环镜情况下采用不同的抽运方式得到的自发辐射谱,最终得出结论,通过加环镜,并且用980nmLD和1480nmLD双向抽运,得到了具有最佳效果的超宽带光纤光源。实验过程中通过调整980nmLD和1480nmLD的功率,曾得到28.5mW的荧光功率,转换效率为22.3%。  相似文献   

2.
提出了一种两级级联的掺铒光纤超荧光光纤光源(SFS)的新结构,采用耦合器将一个1 480 nm半导体(LD)泵浦源按照一定的分光比对第二级进行双向泵浦,第一段光纤未泵浦.通过研究两级光纤长度的比例、耦合器的分光比对结构性能的影响,优化结构参数后线宽扩展13 am,输出效率提高6%,并且该结构的中心波长也具有对泵浦功率不敏感的特性.  相似文献   

3.
把光纤环形器使用在掺铒光纤光源的结构中,得到C L波段的宽带光源.采用这种结构,通过调节三个激光二极管的控制电流到合适的数值,可以让输出光的功率提高到168.67mW(22.27dBm),带宽达到80.701nm(1525.112~1605.813nm).同时通过实验发现,研制的光源不仅有较高的功率,而且输出光平坦.  相似文献   

4.
设计并实现了一种多波长超宽带铒铥混合掺杂光纤光源,用一个980nm激光二极管(LD)泵浦掺铒光纤(EDF),输出C+L波段光谱,用980nm LD、1400nm LD和C+L波段光泵浦掺铥光纤(TDF),产生S波段光谱。用耦合器制作光纤反射器(FLM),形成双程后向结构提高转化效率。光谱仪测试S+C+L波段的总功率为34.18mW(15.34dBm),带宽为1460~1610nm,达到150nm。  相似文献   

5.
一种双抽运结构C+L波段掺铒光纤宽带光源   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了一种结构简单、工作在C+L波段掺铒宽带光源。实验中用3dB宽带耦合器作为光纤反射镜,同时利用功率控制电路让光源输出光稳定,先用两个980nm二极管作为抽运源,将后向的C波段ASE重新引回光纤中,提高了抽运源的利用效率和光纤输出光的稳定性,优化掺铒光纤长度,获得了功率高达26.67mW(14.26dBm)的C+L波段ASE光输出,平均波长1550.887nm。之后采用一个980nm和一个1480nm的激光二极管,在输出相对平坦的情况下,得到了最高功率为23.23mW(13.66dBm),平均波长为1556.46nm的C+L波段ASE光输出,光纤环形镜的使用,不仅改善了光源的平坦度,并且大大提高了光光转化效率。  相似文献   

6.
双级双抽运结构掺铒光纤光源的分析研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
李丽  贾振安  白阿宁  孟江 《激光技术》2012,36(4):524-526
为了研究双级双抽运结构C+L波段放大自发辐射宽带光源的两级光纤长短搭配不同对输出光谱特性的影响,采用软件模拟仿真和实验验证相结合的方法,进行了理论分析和实验对比。结果表明,当第1级光纤较短、第2级光纤较长时,可实现功率为18.04mW(12.56dBm)、抽运光利用效率为13.9%、平坦度小于±3.97dB(1525nm~1600nm)的C+L波段放大自发辐射输出;当第1级光纤较长、第2级光纤较短时,可实现功率为20.07mW(13.02dBm)、抽运光利用效率为16.7%、平坦度小于±1.89dB(1525nm~1600nm)的C+L波段放大自发辐射输出。采用第1级光纤较长、第2级光纤较短的双级双抽运是一种更为理想的C+L波段放大自发辐射光源结构。  相似文献   

7.
采用光纤滤波器的高波长稳定性掺铒光纤光源   总被引:2,自引:1,他引:2       下载免费PDF全文
研究了双程后向结构掺铒光纤光源的平均波长对泵浦功率的赖性。实验结果表明,通过采用掺铒光纤滤波器以及选择合适的泵浦功率,平均波长随泵浦功率的变化能够降低到-9 ppm/mW。在-40~+60℃ 温度范围内,光纤光源的平均波长不稳定性小于33 ppm(峰峰值)。采用5 m 长的掺铒光纤、泵浦功率55mW 与泵浦波长974.2nm 时,光纤光源输出光波的谱宽达到17nm,功率达5.83mW。  相似文献   

8.
超宽带ASE光纤光源研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
报道了一种简单结构的超宽带ASE光纤光源,采用两个相同的980nm半导体激光器对同一段掺铒光纤进行抽运,通过选择合适的掺铒光纤长度及调节两个抽运源的抽运功率,获得了带宽大于80nm、输出功率21mW的C L波段的ASE荧光输出。  相似文献   

9.
高性能低成本的C+L波段掺铒光纤光源   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
习聪玲 《激光技术》2012,36(1):138-140
为了得到一种高性能的C+L波段的宽带掺铒光纤光源,用一个980nm和一个1480nm激光二极管作为抽运源,用两个3dB宽带耦合器作为光纤反射镜,同时利用功率控制电路让光源输出光稳定,对设计的光源进行了实验和理论验证,获得了功率为168.67mW(22.27dBm)、带宽达到80.701nm(1525.112nm~1605.813nm)的C+L波段宽带光源。结果表明,开始用两个980nm和一个1480nm二极管作为抽运源,之后改为一个980nm和一个1480nm二极管作为抽运源,并没有减少光源的输出功率,也没有改变稳定性。这一结果对减少光源的成本、提高光光转换效率,具有实际价值。  相似文献   

10.
一种C+L波段高功率掺铒光纤宽带光源   总被引:7,自引:6,他引:7  
利用两段掺铒光纤作为增益介质,获得G波段与L-波段同时输出的高功率放大自发辐射(ASE)光。采用双级双程结构,两级分别采用前向和后向抽运方式,实现了功率高达19.20mw(12.83dBm)的C L波段(1520~1610nm)高稳定放大自发辐射光源,中心波长为1552.82nm。其中以低浓度铒光纤输出起种籽光作用,提高了光源的功率,调整了光谱平坦度。分析了两级抽运源参量的变化对光源各方面性能的影响。  相似文献   

11.
报道了一种简单结构的超宽带ASE光纤光源,采用两个相同的980 nm半导体激光器对同一段掺铒光纤进行抽运,通过选择合适的掺铒光纤长度及调节两个抽运源的抽运功率,获得了带宽大于80 nm、输出功率21 mW的C L波段的ASE荧光输出。  相似文献   

12.
魏爱新  李旭辉  汤炜 《半导体技术》2007,32(3):223-225,229
介绍了掺铒光纤光源的工作原理以及在小体积情况下制作EDFS时,铒纤长度的优化,提高输出光谱的平坦度,提高平均波长稳定度的方法.最后给出了实验样品的测试结果.  相似文献   

13.
高平坦C L波段掺Er光纤超荧光光源实验研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
报道了一种980 nm激光二极管(LD)双向泵浦的高功率、高平坦的稳定掺Er光纤(EDF)超荧光光纤光源(ED-SFS),实现了C+L波段放大的自发辐射(ASE)光的输出。光源采用双向LD泵浦11 m高浓度的EDF串接普通EDF。通过数值模拟,得到了一定泵浦功率下优化输出光谱带宽的合适光纤长度为70 m。实验得到系统输出接近70 nm的C+L平坦增益谱,输出最大功率达28 mW,输出功率稳定性优于±0.02 dB。  相似文献   

14.
掺铒光纤超荧光宽带光源的实验研究   总被引:13,自引:4,他引:13  
钱景仁  程旭  朱冰 《中国激光》1998,25(11):989-992
全部采用国产元器件成功地研制出了掺Er3+光纤超荧光宽带光源,并对其功率特性、谱宽特性及其随温度的变化特性等作了初步实验分析,并取得了较为理想的实验结果。针对宽带光源自然荧光谱有尖峰结构造成频谱过窄的问题,提出了一种简单有效的改进方案,从而颇有成效地抑制了尖峰,扩展了频谱,得到了较为满意的频谱宽度。  相似文献   

15.
一种简单而性能优良的C+L波段掺铒宽带光源   总被引:3,自引:0,他引:3  
报道了一种结构简单、工作在C L波段的掺铒宽带光源.实验中用3 dB宽带耦合器作为光纤反射镜,同时利用功率控制电路使光源输出光稳定,先用两个980 nm二极管作为抽运源,将后向的C波段ASE重新引回光纤中,提高了抽运源的利用效率和光纤输出光的稳定性,优化掺铒光纤长度,获得了功率高达26.67 mW(14.26 dBm)的C L波段ASE光输出,平均波长1 550.887 nm.之后采用一个二极管实现双抽运得到了同样的结果.  相似文献   

16.
宽带掺铒光纤超荧光光源   总被引:4,自引:0,他引:4  
详细探讨了单程前向、单程后向、双程前向、双程后向等几种典型的掺饵光纤超荧光光源结构,介绍了超荧光光源的研究进展,报道了我们研制的双程后向结构超荧光光源。  相似文献   

17.
优化设计了高功率、高效率掺铒光纤超荧光光源的参数。采用商用掺铒光纤,针对双程后向结构,首先仿真了光源输出功率和带宽随掺铒光纤长度的变化,并用对等实验验证了模拟结果,初步确定掺铒光纤长度的优化范围;理论研究了反射镜反射率对光源性能的影响,计算出最佳反射率并模拟了该反射率下光源的输出光谱;实验研究了抽运功率对光源平均波长的影响,确定了优化的抽运功率范围,并进一步确定了掺铒光纤的优化长度。实验选用110mW抽运功率,13.74m掺铒光纤,获得了输出功率为46.9mW的高功率光纤光源,其抽运转换效率可达42.6%,且光源保持了约34.54nm的宽带宽。  相似文献   

18.
综述了掺铒超荧光光纤光源的国内外研究发展现状,详细探讨了单程前向、单程后向、双程前向、双程后向等几种典型的光源结构;分析了掺铒超辐射型光纤光源的输出特性与泵浦光波长、泵浦功率、光纤长度以及光学反馈的关系;并介绍了当前为改善光源带宽、平均波长稳定性以及输出功率这三个主要参数以满足高精度光纤陀螺的需求所做的一系列探索及研究现状,指出了其技术难点,对掺铒超荧光光纤光源的研究具有一定的参考价值。  相似文献   

19.
对长距离传输系统而言,低损耗光纤是不可缺少的传输媒介,目前世界上已经开发出了超低损耗0.1484 dB/km的光纤,刷新了早在1986年创造的0.154 dB/km的记录。这种超低损耗光纤是通过改进纯石英(二氧化硅)纤芯而得到的,其大有效截面积为118μm2,有助于抑制非线性效应。本文也简述了该光纤可能对传输系统的一些影响,传输损耗在宽广的波长范围内(C和L波段)低于0.160 dB/km,这对于EDFA(掺铒光纤放大器)系统是非常有吸引力的;在无中继传输系统中,与传统的Ge-SMF光纤相比,低损耗光纤可使传输距离增大33%,当该超低损耗光纤与后向泵谱分布式喇曼放大器结合使用时,有可能使传输距离增大到400 km.  相似文献   

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