【摘 要】
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随着下一代光纤通信网络的发展,光纤通信系统对信道容量的要求也越来越高。光放大器成为必不可少的放大器件,引起人们的广泛关注。光纤喇曼放大器(FRA)因为其具有宽带宽、低噪声、可实现分布式放大等一系列优势成为现代光纤通信中关键技术,在密集波分复用光通讯系统中得到广泛应用。增益特性和噪声分布一直是人们对光纤喇曼放大器的研究重点,人们提出了很多方案来改善这两项性能。本文紧紧围绕着多波长时分复用(TDM)泵
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随着下一代光纤通信网络的发展,光纤通信系统对信道容量的要求也越来越高。光放大器成为必不可少的放大器件,引起人们的广泛关注。光纤喇曼放大器(FRA)因为其具有宽带宽、低噪声、可实现分布式放大等一系列优势成为现代光纤通信中关键技术,在密集波分复用光通讯系统中得到广泛应用。增益特性和噪声分布一直是人们对光纤喇曼放大器的研究重点,人们提出了很多方案来改善这两项性能。本文紧紧围绕着多波长时分复用(TDM)泵浦方案和多波长连续(CW)泵浦方案对光纤喇曼放大器的增益性能和噪声分布的影响展开。本文首先概括的介绍了光纤喇曼放大器的发展历程和国内外研究现状,重点介绍了FRA的原理和时分复用泵浦方案的原理,此外,介绍了本文用到的光纤喇曼放大器的输运模型和相关数值解法。在此基础上,重点设计了使用多波长时分复用(TDM)泵浦方案和多波长连续(CW)泵浦方案的光纤喇曼放大器的仿真模型,并首次在时间和空间维度展示了光纤喇曼放大器的输运过程。基于仿真结果,本文重点探究了:(1)多波长时分复用(TDM)泵浦方案的泵浦周期、泵浦占空比、泵浦顺序和输入信号功率对接收端信号功率的影响规律。发现接收端信号功率与输入功率呈正相关。接收端信号平均功率会随着泵浦周期的增加呈先增加后减小的趋势,峰值差逐渐增加。同时,接收端信号功率波动的周期与泵浦周期正相关。泵浦顺序和泵浦光占空比的改变对接收端信号的平均功率、峰值差均有影响,但不改变信号光的周期性。这些规律将为多波长TDM泵浦方案的增益改善和实际应用提供理论指导。(2)多波长时分复用(TDM)泵浦方案光纤喇曼放大器的噪声分布。分析了多波长TDM泵浦方案中光纤喇曼放大系统的ASE噪声、DRB噪声和FWM噪声在时间和空间上的积累过程。发现了ASE是TDM泵浦光纤喇曼放大器的主要噪声源,FWM噪声虽然在实际操作过程中可能存在,但是对接收端的信号影响微小,可以忽略。(3)TDM泵浦方案和CW泵浦方案的增益特性和噪声分布的对比。发现了TDM泵浦方案的增益比CW泵浦方案的增益高,但是CW泵浦方案的增益平坦度比TDM泵浦方案好。多波长TDM同向泵浦方案对ASE噪声的抑制作用比多波长连续反向泵浦方案好,但是对DRBS噪声的抑制作用相反。(4)对多波长TDM泵浦方案光纤喇曼放大系统的定量评判方法。基于系统的增益、噪声和峰值差因素,提出对系统性能的评价方式。通过改变泵浦顺序来验证该评判标准的可行性,结果证明,该定量评判方案在一定程度上具备可行性,通过该方法,成功选出最佳的泵浦顺序。
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