作者单位
摘要
哈尔滨工程大学理学院, 黑龙江 哈尔滨 150001
采用单模光纤后向瑞利散射的一维脉冲响应模型,数值模拟了相位光时域反射计(OTDR)中80 m探测光纤对1550 nm波长的纳秒激光脉冲的瑞利散射波形特性。模拟给出了影响波形的各种物理参数(折射率、激光频率和脉宽等)变化时的相应瑞利散射波形,理论分析得到了这些参数影响瑞利散射波形变化规律:随着光纤折射率逐渐增大,第一峰漂移量增大,瑞利散射波形峰密度逐渐减小;随着激光频率的增大,第一峰漂移量周期性振荡衰减,瑞利散射波形峰密度增大;随着脉宽的增大,第一峰漂移量周期性振荡衰减,瑞利散射波形峰密度减小,峰值功率不断增大。
非线性光学 相位光时域反射计 瑞利背向散射 波形 
光学学报
2011, 31(8): 0819001
作者单位
摘要
国防科学技术大学光电科学与工程学院, 湖南 长沙 410073
谐振式光纤陀螺(R-FOG)是第二代光纤陀螺,其性能受各种噪声因素的影响。为提高谐振式光纤陀螺的性能,对谐振式光纤陀螺的瑞利背向散射、克尔效应、磁光法拉第效应和偏振态耦合等各种噪声进行了分析,并提出了对偏振态耦合噪声的解决方法。在此基础上,得到保偏光纤环旋转90°对接的谐振腔优化结构。该结构可以有效减小谐振腔的偏振噪声和磁光法拉第噪声,且可改善陀螺系统的温度特性。
谐振式光纤陀螺 瑞利背向散射 克尔效应 磁光法拉第效应 偏振态耦合 resonation fiber optic gyroscope Rayleigh back scattering Kerr effect magneto-optical Faraday effect coupling of polarization 
光学与光电技术
2010, 8(3): 42
作者单位
摘要
重庆邮电大学 光纤通信技术重点实验室,重庆 400065
对拉曼放大器(RA)的放大自发辐射(ASE)噪声、等效自发辐射因子、等效噪声系数以及RA中的ASE噪声、瑞利噪声、光纤长度和开关增益分别对光接收机信噪比的影响进行了理论分析,并对双重瑞利背向散射噪声进行了理论计算和相关数值仿真。计算与仿真结果表明:在同一信号输入条件下,RA相对掺铒光纤放大器(EDFA)能提高光接收机的信噪比;RA的等效自发辐射因子<1且其随开关增益的增加而减小,因而优于EDFA;RA的瑞利噪声可以忽略的条件为RA的增益<15 dB;文中还得到对优化设计RA具有重要参考价值的一些其它结论。
拉曼放大器(RA) 放大自发辐射(ASE)噪声 瑞利噪声 双重瑞利背向散射 信噪比 Raman Amplifier (RA) Amplified Spontaneous Emission (ASE) noise Rayleigh noise double Rayleigh backscattering (DRB) Signal Noise Ratio (SNR) 
光学 精密工程
2009, 17(10): 2418
作者单位
摘要
1 北京航空航天大学光电技术研究所, 北京 100191
2 精密光机电一体化教育部重点实验室, 北京 100191
阐述了硅基微光学陀螺(MORG)结构中瑞利背向散射噪声的产生机理,并创建了硅基微光学陀螺光路的静态与动态理论模型,公式化地描述了硅基二氧化硅谐振腔中的该噪声特性,并通过软件算法仿真综合分析了硅基微光学谐振式陀螺中瑞利背向散射噪声与主信号强度之间的关系,以及其与反向光信号的干涉信号对主信号的影响。分析了瑞利背向散射噪声信号对谐振腔性能的影响,定量分析了此噪声对谐振腔清晰度、陀螺极限灵敏度的影响。提出了抑制系统中该噪声的方案,并搭建实验装置,利用提出的解决方案对系统进行了优化,实验验证了理论分析的结果。
集成光学 硅基微光学陀螺 噪声分析 谐振腔 瑞利背向散射 
光学学报
2009, 29(3): 799
作者单位
摘要
上海交通大学区域光纤通信网与新型光通信系统国家重点实验室,上海,200030
研究了光纤拉曼放大器中双重瑞利散射噪声的特性,提出了在考虑拉曼光放大作用时,双重瑞利散射噪声的表达式.给出了在加入隔离器进行抑制后,双重瑞利散射噪声的计算方法,并进行了模拟分析,得出了放置隔离器的最佳位置.
光纤拉曼放大器 双重瑞利背向散射噪声 隔离器 密集波分复用 
光学学报
2002, 22(5): 539
作者单位
摘要
中国科学院上海光学精密机械研究所信息光学实验室,上海,201800
鉴于波分复用(WDM)技术已成为光纤通信的发展方向,本文综述了双向交错传输技术.由于相邻信道之间的相位失匹配,它是抑制四波混频的有效手段;采用适当的放大技术可以抑制瑞利背向散射;另外介绍了偏振位交错复用传输技术,它们对于扩大通信容量很有意义.
双向交错传输 四波混频 瑞利背向散射 串扰 偏振位交错复用 
激光与光电子学进展
2002, 39(3): 26

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