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基于超长距离光纤激光器的2阶分布式喇曼放大方案示意图[10]
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基于双向抽运超长距离光纤激光器2阶分布式喇曼放大的75 km准无损传输实验结果图[10]
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基于超长距离光纤激光器的3阶分布式喇曼放大方案示意图[15]
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基于双向抽运超长距离光纤激光器3阶分布式喇曼放大的100 km及75 km准无损传输实验结果图[15]
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基于双向抽运光纤随机激光2阶喇曼放大方案的实验装置图[22]
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10×116 Gbit/s DP-QPSK的光信号光纤循环回路传输7915 km后的OSNR和Q因子结果图[22]
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基于1.45 μm波段宽带非相干光源作为1阶喇曼抽运的反向2阶喇曼放大实验装置图[29]
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反向2阶喇曼放大实验装置图[29]
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a—1.45 μm宽带非相干光源、1454 nm窄带半导体激光器及光纤随机激光的光谱图[29] b—光传输信号Q因子随传输距离的变化图[29]
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基于1阶宽带喇曼抽运源同向放大和2阶光纤随机激光喇曼反向放大的双向喇曼放大方案实验装置图[32]
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不同宽带喇曼抽运源功率下信号传输后的Q因子随入纤功率及传输距离的变化图[32]
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用于计算多波长抽运喇曼放大器中各抽运波长值及功率值的多层神经网络算法架构图[34]
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利用机器学习计算的多波长抽运参数实验得到的喇曼增益谱和目标喇曼增益谱对比图[34]
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基于神经网络优化少模光纤喇曼放大系统抽运参数的示意图[41]
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基于神经网络优化的抽运参数下少模光纤4个模式的喇曼增益谱[41]
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2024, 48(5): 765-770. DOI: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2024.05.023
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2023, 47(4): 485-491. DOI: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2023.04.007
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