喇曼光纤放大器增益控制关键技术的研究

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该文对多波长泵浦RFA的增益控制技术和光纤光栅进行了较为深入的研究,主要做了下述工作:(1)回顾了光通信领域的最新发展,讨论了光纤放大器发展的现状及趋势,提出了RFA实用化尚需解决的若干问题;(2)研究了RFA的结构、机理以及泵浦特性、噪声特性,介绍了适用于RFA的泵浦源,并对RFA和EDFA进行了比较;(3)研究了RFA的增益控制技术:增益平坦技术和增益钳制技术.a.首先介绍了波分复用系统对光纤放大器的性能要求.使用数值模拟的方法详细研究了多波长泵浦RFA的特性,讨论了光纤有效纤芯面积、光纤长度对放大器增益特性的影响,并在此基础上提出了设计多波长泵浦RFA的几项基本原则.利用多波长泵浦的方法,通过合理的配置泵浦波长及其功率,或者使用增益平坦滤波器,或与EDFA混合使用这几种不同的方法,进行了RFA增益平坦的研究,大大提高了RFA的增益平坦度.b.采用与EDFA的自动增益控制相类似的方法,从RFA自身引出全光反馈激射光,对其自动增益控制进行了理论探讨,对其稳态增益和噪声指数特性进行了数值模拟.(4)对光纤光栅的原理、在RFA中应用、制作方法等进行了探讨.使用微扰理论和耦合模理论对光纤光栅的原理进行了深入分析,介绍了光纤光栅的紫外写入技术及其在RFA中的若干应用,对相位掩摸法制作光纤光栅进行了深入的理论探讨和实际制作,从中得到了制作光纤光栅的若干经验.最后对长周期光纤光栅进行了理论分析.
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