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基于拉曼组合放大的长距离光纤传输系统

《基于拉曼组合放大的长距离光纤传输系统》是饶云江、李立、贾新鸿、冉曾令、张田虎创作的论文。

基于拉曼组合放大的长距离光纤传输系统基本信息

基于拉曼组合放大的长距离光纤传输系统简介

作者: 饶云江[1,2] 李立[1] 贾新鸿[1] 冉曾令[1] 张田虎[1]

作者机构: [1]电子科技大学宽带光纤传输和通信网技术教育部重点实验室,成都610054 [2]重庆大学光电技术与系统教育部重点实验室,重庆400044

题名、责任者附注: Rao Yun-Jiang)) Li Li) Jia Xin-Hong) Ran Zeng-Ling) Zhang Tian-Hu) )(Key Laboratory of Broadband Optical Fiber Transmission & Communication Networks of Ministry of Education,University of Electronic Science & Technology of China,Chengdu 610054,China) 2)(Key Laboratory of Opto-Electronic Technology & Systems of Ministry of Education,Chongqing University,Chongqing 400044,China)

语种: Chinese 汉语

分类: 中图分类:TN929.11

期刊收录: 3;INSPEC;SCI;CA;JST;MR;ZMATH;AJ;CSCD

作者简介: E-mail:yjrao@uestc.edu.cn

期刊收录: 国家高技术研究发展计划(批准号:2007AA01Z245)资助的课题

来源: 物理学报, Acta Physica Sinica,2010,007

标识号: ISSN:1000-3290CN:11-1958/O4

中文关键词: 光纤通信系统 自适应补偿光纤传输 受激拉曼放大 光纤激光器

英文关键词: optical fiber communication; self-adaptive compensation optical fiber transmission; stimulated Raman amplification; optical fiber laser

中文摘要 本文改进了一种实现长距离自适应补偿光纤传输的方法.在利用光纤光栅形成的谐振腔产生激光对信号光进行拉曼放大的基础上,再利用双抽运光对信号光进行拉曼放大,从而获得更高的拉曼增益以实现更长距离的自适应补偿光纤传输.使实验自适应补偿传输距离达125km(为目前国际上已报道的最长自适应补偿光纤传输距离).实验测量并理论分析了该长距离光纤传输系统的开关增益、放大的自发辐射噪声、噪声指数和光功率分布的特性,实验结果与理论模型符合很好.

英文摘要 [A novel modified method for realizing long-distance self-adaptive compensation optical fiber transmission is proposed.Based on the hybrid Raman amplification achieved by combining the original bi-directional Raman pump with a second Raman amplification generated by a fiber laser formed by a fiber Bragg grating pair with high reflectivity,the signal light is amplified effectively and the longest self-adaptive compensation optical fiber transmission distance of 125 km is achieved in experiment for the first time,to the best of our knowledge.In addition,the ON /OFF gain,amplified spontaneous emission noise,noise figure and the signal power distribution characteristics of the system are studied experimentally and theoretically.The experimental results are in good agreement with the theoretical analysis.] 2100433B

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基于拉曼组合放大的长距离光纤传输系统造价信息

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光纤

  • 4芯 多模
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  • 汇鑫
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  • 河北汇鑫线缆有限公司
  • 2022-12-07
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光缆

  • 室外 4芯 多模
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  • 汇鑫
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  • 河北汇鑫线缆有限公司
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单模4芯传输光缆

  • gjxtw-4b1
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  • 立孚
  • 13%
  • 重庆精鹏电子工程有限责任公司
  • 2022-12-07
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水下铠装光缆

  • DGVV
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  • 聚纤缆
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  • 广东聚纤缆通信股份有限公司
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光电复合皮线光缆

  • GJXH
  • m
  • 聚纤缆
  • 13%
  • 广东聚纤缆通信股份有限公司
  • 2022-12-07
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4芯室内多模光纤

  • OR-OF04TB10
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6芯室内多模光纤

  • OR-OF06TB10
  • m
  • 湛江市2007年3季度信息价
  • 建筑工程
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6芯室外多模铠装光纤

  • OR-OF06LT20
  • m
  • 湛江市2007年3季度信息价
  • 建筑工程
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光纤复合架空地线(OPGW)

  • OPGW-40-24-1-2
  • km
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  • 电网工程
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光纤复合架空地线(OPGW)

  • OPGW-100-24-1-3
  • km
  • 广东2022年3季度信息价
  • 电网工程
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HDMI长距离传输

  • CR-UCAT5 HDMI 4KT/4KR
  • 1副
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  • 中档
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长距离传输设备

  • WN-V1002,双绞线视频传输器800M
  • 9676个
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  • 恒通
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-12-24
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长距离传输设备

  • WN-V1003,双绞线视频传输器1200M
  • 7922个
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  • 恒通
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  • 2015-08-13
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长距离HDMI线

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  • 绿联
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2021-10-18
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长距离HDMI线

  • 定制
  • 1根
  • 1
  • 绿联
  • 中高档
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  • 2021-10-18
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基于拉曼组合放大的长距离光纤传输系统常见问题

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基于拉曼组合放大的长距离光纤传输系统文献

4端口8波长OBS光纤传输系统设计 4端口8波长OBS光纤传输系统设计

4端口8波长OBS光纤传输系统设计

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大小:841KB

页数: 5页

描述了4端口8波长光突发交换光纤传输系统的设计方案,提出了一种新的光突发交换光纤传输系统的波长设计方法,在满足光突发交换要求的同时,降低了实现难度和成本;设计了适用于光突发交换光纤传输系统的突发模式光发射机和接收机,在系统传输速率为1.25 Gb/S的突发数据包时,实现了发射平均光功率优于-2 dBm、接收灵敏度优于-23 dBm、动态范围大于15 dB、突发同步时间小于6μs、保护带为6μs.

有线数字电视长跨距光纤传输中拉曼放大器的应用 有线数字电视长跨距光纤传输中拉曼放大器的应用

有线数字电视长跨距光纤传输中拉曼放大器的应用

格式:pdf

大小:841KB

页数: 3页

有线数字电视信号在长距离光纤传输中C/N是一个重要指标,普通EDFA单独使用时无法保证C/N值,因此引入RFA,并分析了RFA的工作原理和特点。

激光拉曼光谱特殊拉曼光谱

除常规的拉曼光谱外,还有一些较为特殊的拉曼技术。它们是共振拉曼,表面增强拉曼光谱, 拉曼旋光,相关-反斯托克拉曼光谱,拉曼增益或减失光谱以及超拉曼光谱等。其中,在药物分析应用相对较多的是共振拉曼和表面增强拉曼光谱法。

共振拉曼光谱法

当激光频率接近或等于分子的电子跃迁频率时,可引起强列的吸收或共振,导致分子的某些拉曼谱带强度急剧增强数百万倍,这就是共振拉曼效应。

表面增强拉曼光谱(SERS)

SERS现象主要由金属表面基质受激而使局部电磁场增强所引起。效应的强弱取决于与光波长相对应的表面粗糙度大小,以及和波长相关的复杂的金属电介质作用的程度。

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激光拉曼光谱法简介

激光拉曼光谱法

拼音:jiguanglamanguangpufa

英文名称:laser Raman spectrometry

说明:已应用于生物、药物及环境分析中痕量物质的检测。共振拉曼光谱是建立在共振拉曼效应基础上的另一种激光拉曼光谱法。共振拉曼效应产生于激发光频率与待测分子的某个电子吸收峰接近或重合时,这一分子的某个或几个特征拉曼谱带强度可达到正常拉曼谱带的104~106倍,有利于低浓度和微量样品的检测。已用于无机、有机、生物大分子、离子乃至活体组成的测定和研究。激光拉曼光谱与傅里叶变换红外光谱相配合,已成为分子结构研究的主要手段。

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拉曼光谱仪系统技术指标

探测器探测范围:200nm-1050nm;光谱分辨率:0.35cm−1/pixel;空间分辨率:0.05µm;变温范围:-196℃—600℃;拉曼成像技术;光波导附加功能。

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