高级检索

ISSN1001-3806CN51-1125/TN 网站地图

留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

抽运功率配置对双向喇曼放大器性能的影响

龙青云 邓华秋 崔得龙

引用本文:
Citation:

抽运功率配置对双向喇曼放大器性能的影响

    作者简介: 龙青云(1982- ),女,讲师,主要研究领域为光纤通信器件。E-mail:lian149605@163.com.
  • 中图分类号: TN929.11

Effect of pump power deployment on bi-directional pumping fibre Raman amplifiers

  • CLC number: TN929.11

  • 摘要: 为了研究抽运功率配置对双向抽运光纤喇曼放大器性能的影响,基于已有的耦合方程,采用数值仿真方法,分析了不同抽运功率配置对双向抽运光纤喇曼放大器的增益、增益饱和以及抽运功率转换效率的影响。结果表明,双向抽运光纤喇曼放大器的增益、增益饱和以及抽运功率转换效率特性均介于同向和反向抽运光纤喇曼放大器之间,并且随着同向抽运功率在抽运总功率中所占比例的升高,增益、增益饱和功率和抽运功率转换效率的数值增加;大信号、抽运功率较大时,抽运功率配置对双向抽运光纤喇曼放大器性能的影响显著。这对双向抽运光纤喇曼放大器和光纤激光研究具有一定的参考价值。
  • [1]

    DENG H Q, LONG Q Y, WU J F. Gain characteristics of forward pumped Raman fiber amplifier[J].Journal of South China University of Technology(Natural Science Edition),2005,33(10):44-47(in Chinese).
    [2]

    DENG H Q, LONG Q Y. Analysis of the gain characteristics of backward-pumped fibre Raman amplifier[J]. Acta Photonica Sinica,2006,35(10): 1534-1537(in Chinese).
    [3]

    LONG Q Y,DENG H Q.Comparison of gain between forward-pumped and backward-pumped fibre Raman amplifier[J].Semiconductor Optoelectronics,2007,28(5):655-658(in Chinese).
    [4]

    LONG Q Y,WU T W. Analysis of threshold characteristics of fibre Raman amplifier[J]. Laser Technology,2008,32(1):67-70(in Chinese).
    [5]

    ZHOU W J,WANG R B,LI Z R.Study of distributed broadband fiber Raman amplifier[J]. Laser Technology,2009,33(5):449-451(in Chinese).
    [6]

    ZHOU W J,WANG R B, LI Z R. Experiment study of distributed fiber Raman amplifiers[J]. Laser Technology,2010,34(3):373-376(in Chinese).
    [7]

    MASUDA H. Review of wideband hybrid amplifiers//Optical Fiber Communication Conference. Washington DC, USA: Optical Society of America,2000:2-4.
    [8]

    EMORI Y, KADO S, NAMIKI S. Independent control of the gain and noise figure spectra of Raman amplifiers using bi-directional pumping[J]. Furukawa Review,2003(23):11-15.
    [9]

    KADO S, EMORI Y, NAMIKI S, et al. Broadband flat-noise Raman amplifier using low-noise bi-directionally pumping sources[J]. Optical Communication,2001,6(1):38-39.
    [10]

    MA Y H, SUN F J. Experiment and analysis of long span repeaterless optical-fiber transmit ssion systems[J].Telecommunications for Electric Power System,2006,27(8):37-40(in Chinese).
    [11]

    MEI J J, LIU D M, HUANG D X. Analysis of power conversion efficiency of fiber Raman amplifier[J]. Laser Technology,2003,27(4):349-351(in Chinese).
  • [1] 周维军李泽仁王荣波 . 前、后向多抽运光纤喇曼放大器的增益特性分析. 激光技术, 2009, 33(4): 406-408,432. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2009.04.021
    [2] 龙青云吴庭万 . 光纤喇曼放大器的阈值探析. 激光技术, 2008, 32(1): 67-70.
    [3] 周维军王荣波李泽仁 . 分布式光纤喇曼放大器实验研究. 激光技术, 2010, 34(3): 373-376. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2010.03.025
    [4] 梅进杰刘德明黄德修 . 光纤喇曼放大器的功率转换效率分析. 激光技术, 2003, 27(4): 349-351,356.
    [5] 欧攀闫平巩马理张春熹 . 三点抽运的高功率双包层光纤激光器优化设计. 激光技术, 2007, 31(1): 57-60.
    [6] 汪锋饶炯辉 . 水下无线光通信系统中可变增益放大器的实现. 激光技术, 2012, 36(1): 99-102. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2012.01.025
    [7] 苏渤力 . 基于混合抽运喇曼放大的准无损传输系统研究. 激光技术, 2017, 41(2): 265-269. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2017.02.024
    [8] 孟庆安蒋泽伟王询高伟翔樊红英 . 象限探测器放大组件带宽设计方法研究. 激光技术, 2021, 45(2): 137-142. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2021.02.002
    [9] 姜银方应才苏刘赤荣石朝阳周桂生 . 激光功率密度对板料激光冲击成形性能的影响. 激光技术, 2010, 34(1): 95-98. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2010.01.027
    [10] 章玲曾燕陈国庆周爱 . 楔形微纳光纤能量分布特性研究. 激光技术, 2015, 39(5): 689-693. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2015.05.022
    [11] 陈根余陈冲卜纯贾天阳 . 激光在线修整青铜金刚石砂轮数值仿真与试验. 激光技术, 2012, 36(4): 433-437. doi: 10.3969/j.issn.1001-806.2012.04.001
    [12] 姜海明王亚非 . 正向抽运喇曼光纤放大器开关增益数值计算研究. 激光技术, 2004, 28(4): 376-378,405.
    [13] 许贝贝陆健张宏超高楼唐懋 . 高真空激光等离子体的同步移相干涉诊断及仿真. 激光技术, 2024, 48(1): 14-19. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2024.01.003
    [14] 朱能伟方晓东梁勖赵读亮 . 准分子激光器中张氏面型电极的电场仿真研究. 激光技术, 2017, 41(5): 680-683. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2017.05.012
    [15] 刘剑峰于思源韩琦琦高宠马晶谭立英 . 空间光通信的时间平滑实验研究. 激光技术, 2008, 32(1): 11-14.
    [16] 王博吴琼刘立奇王涛朱仁江张鹏汪丽杰 . 水下无线光通信系统研究进展. 激光技术, 2022, 46(1): 99-109. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2022.01.010
    [17] 任广军赵杰林姚建铨 . 光通信波段液晶双折射效应的研究. 激光技术, 2011, 35(2): 242-244. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2011.02.027
    [18] 姚文明饶炯辉张晓晖熊天林于洋 . 水下无线光通信中的FDPIM性能研究. 激光技术, 2013, 37(5): 605-609. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2013.05.010
    [19] 曹雪 . 光纤通信系统色散补偿方案的优化. 激光技术, 2014, 38(1): 101-104. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2014.01.022
    [20] 黄战华赵宇璐李桂芳王云立 . 少模光纤通信频域均衡中的大点数FFT设计. 激光技术, 2016, 40(2): 161-165. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2016.02.003
  • 加载中
计量
  • 文章访问数:  3641
  • HTML全文浏览量:  667
  • PDF下载量:  521
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2012-06-01
  • 录用日期:  2012-06-15
  • 刊出日期:  2013-03-25

抽运功率配置对双向喇曼放大器性能的影响

    作者简介: 龙青云(1982- ),女,讲师,主要研究领域为光纤通信器件。E-mail:lian149605@163.com
  • 1. 广东石油化工学院 计算机与电子信息学院, 茂名 525000;
  • 2. 华南理工大学 理学院, 广州 510640

摘要: 为了研究抽运功率配置对双向抽运光纤喇曼放大器性能的影响,基于已有的耦合方程,采用数值仿真方法,分析了不同抽运功率配置对双向抽运光纤喇曼放大器的增益、增益饱和以及抽运功率转换效率的影响。结果表明,双向抽运光纤喇曼放大器的增益、增益饱和以及抽运功率转换效率特性均介于同向和反向抽运光纤喇曼放大器之间,并且随着同向抽运功率在抽运总功率中所占比例的升高,增益、增益饱和功率和抽运功率转换效率的数值增加;大信号、抽运功率较大时,抽运功率配置对双向抽运光纤喇曼放大器性能的影响显著。这对双向抽运光纤喇曼放大器和光纤激光研究具有一定的参考价值。

English Abstract

参考文献 (11)

目录

    /

    返回文章
    返回