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时间:2018-10-29
《[推荐]er3+-yb3+共掺光纤增益特性研究(终稿)》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、FoshanUniversity本科生毕业设计(论文)Er3+-Yb3+共掺光纤增益特性研究学院:电子与信息工程学院专业:光信息科学与技术学号:2008264203学生姓名:叶欣荣指导教师:陈伟成副教授(职称)二〇一二年六月欢迎浏览下载使用!摘要本文研究了Er3+-Yb3+共掺光纤的增益特性。利用OptiSystem软件对不同掺杂情况的增益光纤进行了数值计算。比较Er3+光纤、Yb3+光纤和Er3+-Yb3+共掺光纤的增益特性,获得了Er3+-Yb3+共掺光纤的最佳长度、Er3+-Yb3+共掺光纤的最佳掺杂浓度与最佳泵浦功率之间的关系。仿真结果表明,在泵浦光功率足够的情况下,Er3+
2、-Yb3+共掺光纤相对于Er3+和Yb3+的单掺杂光纤增益效果好;在泵浦光功率足够的情况下,Er3+-Yb3+共掺光纤长度越长,增益越大;在泵浦光功率足够下,Er3+-Yb3+共掺光纤Er3+和Yb3+的掺杂浓度满足一定比例,增益效果达到最大。本文的数值计算结果对优化Er3+-Yb3+共掺光纤的设计参数提供了理论的支持。关键词:Er3+-Yb3+共掺光纤;光纤放大器;增益特性欢迎浏览下载使用!ResearchontheGainCharacteristicofEr3+-Yb3+CodopedFiberYEXin-rongAbstractThispaperstudiesonthegain
3、characteristicsoftheEr3+-Yb3+codopedfiber.ThecasesofdifferentdopediondensitiesingainfiberarecalculatedwithOptiSystemSoftware.ThroughcomparingwiththegaincharacteristicsofEr3+-dopedfiber,Yb3+-dopedfiberandEr3+-Yb3+codopedfiber,therelationshipsamongtheoptimalfiberlength,dopediondensitiesandpumppow
4、eroftheEr3+-Yb3+codopedfiberareachieved.ThesimulationresultsshowthatthegainofEr3+-Yb3+codopedfiberisbetterthanthoseoftheEr3+-andYb3+-dopedfiberforenoughpumppower,respectively.ThelongerlengthofEr3+-Yb3+codopedfiberis,thebiggergainis.Andthegainwillbethebiggestunderthecaseoftheoptimalproportionoft
5、heEr3+andYb3+dopediondensities.OurresultprovidestheoreticalsupportsinthedesignoftheEr3+-Yb3+codopedfiber.Keywords:Er3+-Yb3+CodopedFiber;fiberamplifier;gaincharacteristics欢迎浏览下载使用!目录1.引言12.OptiSystem软件简介13.Er3+-Yb3+共掺光纤的概述及影响增益的主要因素13.1Er3+-Yb3+共掺光纤的概述23.1.1理论模型23.1.2增益特性33.2影响Er3+-Yb3+共掺光纤增益的主要
6、因素34.基于OptiSystemEr3+-Yb3+共掺光纤增益研究44.1Er3+-Yb3+共掺光纤增益研究的仿真系统44.2Er3+-Yb3+共掺光纤增益光谱的研究54.2.1Er3+光纤、Yb3+光纤和Er3+-Yb3+共掺光纤的增益光谱54.2.2Er3+-Yb3+共掺光纤Yb3+掺杂浓度的影响74.2.3Er3+-Yb3+共掺光纤Er3+掺杂浓度的影响84.2.4Er3+-Yb3+共掺光纤长度的影响104.2.5泵浦光的光功率的影响114.2.6大泵浦光功率下不同长度光纤的影响134.3Er3+-Yb3+共掺光纤的信号增益154.3.1Er3+-Yb3+共掺光纤不同长度的信
7、号增益154.3.2不同功率的泵浦光的信号增益154.3.3大功率下不同光纤长度的信号增益164.3.4不同信号光波长的信号增益174.3.5不同信号光能量的信号增益175.结论及尚存在的问题18参考文献20致谢21欢迎浏览下载使用!Er3+-Yb3+共掺光纤增益特性研究姓名:叶欣荣学号:2008264203班级:08光信息科学与技术2班1.引言未来通信将是全光通信已成为共识,与电通信的发展相似,光通信将向小型化、集成化方向发展。随着密集波分复用(DWDM
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