【摘 要】
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该论文主要对相敏光放大器的色散补偿效果以及应用范围作了研究.首先在脉冲传输分析和色散补偿理论的基础上,对PSA的放大和色散补偿特性做了理论探讨.然后,通过计算机数值仿
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该论文主要对相敏光放大器的色散补偿效果以及应用范围作了研究.首先在脉冲传输分析和色散补偿理论的基础上,对PSA的放大和色散补偿特性做了理论探讨.然后,通过计算机数值仿真对PSA的应用性能进行研究,仿真中考虑了群速度色散、高阶群速度色散以及自相位调制效应.对级联PSA常规单模光纤(SMF)传输系统的研究表明,PSA不适合单独应用于此系统.而当附加色散补偿光纤(DCF)时,则信号速率即使提高到40Gbit/s也可实现长距离的无中继传输.研究表明这种系统具有最佳放大顺间距.对非零色散位移光纤(NZDSF)传输系统,PAS具有良好的色散补偿效果,但系统的性能与传输速率和放大器间距有关.同时,PSA对光纤的正、负色散同样具有良好的补偿效果.放大器平均输出信号功率限定在一定范围内,系统的性能不受其影响,且色散为正时有最佳放大器平均输出功率点.当放大器的泵浦光和信号光之间存在相位漂移时,只要漂移相位控制在一定范围内,则系统的性能基本不受影响,其中,同向漂移较双向漂移允许的相位漂移范围大.对PSA应用于光孤子通信系统中的研究表明,PSA非常适合应用于平均孤子通信方案,延长了系统传输距离且消除了Gordon-Haus效应,抑制了孤子间的互作用.但在动态孤子通信方案中PSA的表现出一定的缺陷,而PSA不适合应用于绝热孤子传输.
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