实验十二掺铒光纤放大器(edfa)的性能测试

实验十二掺铒光纤放大器(EDFA)的性能测试一、实验目的1. 了解掺铒光纤放大器(EDFA)的工作原理、基本结构及相关特性;2. 测试掺铒光纤放大器(EDFA)的各种参数,并根据测量的参数计算增益、输出饱和功率和噪声系数;二、实验原理在光纤放大器实用化以前,为了克服光纤传输中的损耗,每传输一段距离都要进行“再生”,即把传输后的弱光信号转换成电信号,经过放大、

2021-04-11
掺铒光纤放大器

6.2 掺铒光纤放大器掺铒光纤放大器(EDFA)基本原理:铒离子吸收泵浦光的能量,实现粒子数反转分布,受激辐射产生与入射光子完全一样的光子。EDFA的特点工作波长与光纤最小损耗波长窗口一致;对掺铒光纤进行激励所需要的泵浦光功率较低; 增益高、噪声低、输出功率高。连接损耗低。长度为10m~100m左右的掺铒光纤,铒离子的掺杂浓度一般为25mg/kg左右半导体激

2024-02-07
掺铒光纤放大器的设计..

东北石油大学课程设计2014年3月7日东北石油大学课程设计任务书课程光电子技术课程设计题目掺铒光纤放大器的设计专业电子科学与技术姓名苗培梓学号100901240106主要内容、基本要求、主要参考资料等1、主要内容:的掺铒光纤放通过学习光纤放大器的原理,设计一个能够对波长为1.55m大器。2、基本要求要求在论文中写出掺铒光纤放大器的工作原理,结构与特性,以及优

2024-02-07
掺铒光纤放大器

掺铒光纤放大器

2024-02-07
第四次实验报告-测量掺铒光纤放大器放大特性

现代通信光电子学实验报告实验名称:测量掺铒光纤放大器放大特性学生姓名:学号:同组学生姓名:何子力实验日期:2017.5.14报告提交日期:2017.5.28目录一、实验目的和要求 (1)二、实验内容和原理 (2)2.1 掺铒光纤放大器的工作原理 (2)2.2 增益特性分析 (5)三、主要仪器设备 (6)四、操作方法与实验步骤 (6)五、实验结果记录 (9)六

2024-02-07
掺铒光纤放大器(电子版) 2

光纤通信技术课程设计掺铒光纤放大器(EDFA Erbium-Doped FiberAmplifier)的设计0概述光线通信中采用光纤来传输光信号,一般它会受到两个方面的限制:损耗和色散。就损耗而言,目前光纤的典型值在1.3um波段为0.35dB/km,在1.55um波段为0.20dB/km,由于光纤损耗的限制,所以在无中继传输距离一般为50—100km。20

2024-02-07
掺铒光纤放大器知识讲解

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2024-02-07
掺铒光纤放大器的特性指标——饱和输出功率(精)

光纤通信技术课程教案- 1 -

2024-02-07
掺铒光纤放大器及其应用讲解学习

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2024-02-07
掺铒光纤放大器

掺铒光纤放大器

2024-02-07
掺铒光纤放大器的特性指标——噪声系数(精)

光纤通信技术课程教案- 1 -

2024-02-07
掺铒光纤放大器课件分解

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2024-02-07
掺铒光纤放大器的设计

东北石油大学课程设计2014年3月7日东北石油大学课程设计任务书课程光电子技术课程设计题目掺铒光纤放大器的设计专业电子科学与技术姓名苗培梓学号 1主要内容、基本要求、主要参考资料等1、主要内容:的掺铒光纤放通过学习光纤放大器的原理,设计一个能够对波长为1.55m大器。2、基本要求要求在论文中写出掺铒光纤放大器的工作原理,结构与特性,以及优点与应用。3、参考文

2024-02-07
第四次实验报告-测量掺铒光纤放大器放大特性

现代通信光电子学实验报告实验名称:测量掺铒光纤放大器放大特性学生姓名:学号:同组学生姓名:何子力实验日期:2017.5.14报告提交日期:2017.5.28目录一、实验目的和要求 (1)二、实验内容和原理 (2)2.1掺铒光纤放大器的工作原理 (2)2.2增益特性分析 (5)三、主要仪器设备 (6)四、操作方法与实验步骤 (6)五、实验结果记录 (9)六、实

2024-02-07
掺铒光纤放大器及其应用

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2024-02-07
掺铒光纤放大器(EDFA)简介

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2024-02-07
掺铒光纤放大器

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2024-02-07