检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:孙焰 王璠[1] 王亚飞 阳求柏 王欣[1] 陈树彬[1] 于春雷[1,2] 胡丽丽
机构地区:[1]中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光单元技术实验室,上海201800 [2]国科大杭州高等研究院,浙江杭州310024
出 处:《中国激光》2022年第24期157-157,共1页Chinese Journal of Lasers
基 金:国家重点研发计划(2020YFB1805900)。
摘 要:全球工业互联网、云计算以及光通信产业的快速发展对通信光纤数据传输的容量和带宽提出了更高要求。如何拓展密集波分复用系统中掺Er光纤放大器(EDFA)单纤的传输带宽是目前亟需解决的关键问题。L波段(L-band)EDFA与成熟商用C波段(C-band)EDFA的波长相邻,且位于通信光纤的最低损耗窗口,因而成为最有可能实现商用的新型扩展波段光纤放大器。限制L-band EDFA增益带宽的主要因素是Er3+离子在L-band存在发射截面低以及激发态吸收(ESA)严重等问题。近年来,研究人员针对该问题展开了L-band扩展掺Er光纤的研究。
关 键 词:密集波分复用系统 光纤放大器 激发态吸收 通信光纤 增益带宽 EDFA 掺Er光纤 发射截面
分 类 号:TN253[电子电信—物理电子学] TN722
正在载入数据...
正在载入数据...
正在载入数据...
正在载入数据...
正在载入数据...
正在载入数据...
正在载入数据...
正在链接到云南高校图书馆文献保障联盟下载...
云南高校图书馆联盟文献共享服务平台 版权所有©
您的IP:18.188.163.142