首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--基本电子电路论文--放大技术、放大器论文--放大器论文

高功率铒镱共掺脉冲光纤放大器的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第8-29页
    1.1 光纤放大器的问世第8页
    1.2 基于工作机理的光纤放大器分类第8-11页
        1.2.1 基于非线性效应的光纤放大器第9-10页
        1.2.2 掺杂光纤放大器第10-11页
    1.3 基于工作时间的光纤放大器分类第11-12页
    1.4 光纤放大器的性能参数指标第12-13页
    1.5 μm高功率激光的应用第13-14页
    1.6 双包层铒镱共掺光纤的结构第14-16页
    1.7 双包层泵浦耦合技术第16-22页
        1.7.1 端面泵浦技术第16-18页
        1.7.2 侧面泵浦耦合技术第18-22页
    1.8 高功率铒镱共掺光纤放大器的发展状况第22-23页
    1.9 影响高功率脉冲EYDFA性能的主要因素第23-24页
        1.9.1 受激布里渊散射第23-24页
        1.9.2 Yb波段ASE第24页
    1.10 抑制ASE的主要方法第24-27页
        1.10.1 改进增益光纤第24-25页
        1.10.2 Yb波段信号辅助第25-27页
    1.11 本文的研究意义、内容及创新点第27-29页
第二章 双包层EYDFA的理论模型第29-36页
    2.1 铒镱共掺系统能级结构第29-30页
    2.2 铒镱共掺能级系统的理论模型第30-32页
        2.2.1 速率方程第30-31页
        2.2.2 功率传输方程第31-32页
    2.3 连续铒镱共掺光纤放大器的数值分析第32-33页
    2.4 脉冲铒镱共掺光纤放大器的数值分析第33-35页
    2.5 本章小结第35-36页
第三章 高功率脉冲EYDFA的数值模拟第36-51页
    3.1 数值模拟条件第36-37页
        3.1.1 EYDFA结构与参数设置第36-37页
    3.2 高功率脉冲EYDFA的数值模拟第37-44页
        3.2.1 增益光纤长度对高功率脉冲EYDFA的影响第37-40页
        3.2.2 信号重复率对高功率脉冲EYDFA的影响第40-42页
        3.2.3 输入信号峰值功率对高功率EYDFA的影响第42-43页
        3.2.4 输入信号脉冲宽度对高功率EYDFA的影响第43-44页
    3.3 脉冲抽运对高功率脉冲EYDFA的影响第44-49页
        3.3.1 泵浦脉冲峰值功率对ASE输出的影响第45-47页
        3.3.2 泵浦脉冲与信号脉冲之间的时延对放大器的影响第47-49页
    3.4 本章小结第49-51页
第四章 高功率脉冲EYDFA的实验研究第51-62页
    4.1 信号源实验结构第51-55页
    4.2 一级掺铒放大级的实验研究第55-57页
        4.2.1 掺铒放大级的实验结构第55-56页
        4.2.2 掺铒光纤放大器的实验数据及分析第56-57页
    4.3 铒镱共掺双包层脉冲光纤放大器的实验研究第57-61页
        4.3.1 铒镱共掺双包层脉冲放大器的实验结构第57-58页
        4.3.2 铒镱共掺双包层脉冲放大器实验结果分析第58-61页
    4.4 本章小结第61-62页
第五章 总结与展望第62-63页
参考文献第63-68页
发表论文和参加科研情况说明第68-69页
致谢第69-70页

论文共70页,点击 下载论文
上一篇:InGaAs PIN光电探测器和ASE宽谱光源的老化研究
下一篇:基于CMOS 65nm工艺的毫米波频率选择负阻增强振荡器电路的研究