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自相位調制和交叉相位調制,這部分是由高功率光折射率的變化易茬,從而導致光學相位的改變酬蹋。三、COTDR性能參數通常將信號功率與探測器輸出的噪聲功率之差定義為動態(tài)范圍抽莱,動態(tài)范圍可通過提升探測光功率來增加范抓,但由于非線性效應存在,岸蜗,探測光的功率提升有限尉咕。空間分辨率從設備角度上來說由光脈沖寬度決定璃岳,而從系統(tǒng)角度上而言,是和探測器噪聲悔捶,相干瑞利噪聲等相關的铃慷。而對付這些噪聲,有各不相同的方法蜕该,比如犁柜,通過降低探測器溫度降低熱噪聲,穩(wěn)定電路控制散粒噪聲堂淡,設置帶通濾波降低ASE噪聲馋缅,擾動偏振態(tài)用以控制偏振噪聲扒腕,等等。四萤悴、COTDR的應用最近湯加火山爆發(fā)瘾腰,隨后較長時間內,湯加與外界“失聯(lián)”覆履,起因是火山活動使湯加海底電纜 ...
制不穩(wěn)定性蹋盆、交叉相位調制、孤子動力學(孤子裂變和孤子自頻移)和色散波的產生硝全。盡管超連續(xù)譜生成背后有復雜的基礎物理學栖雾,但中紅外超連續(xù)譜生成的實際實現(xiàn)相對簡單。圖1說明了這一點伟众,并描述了商用氟纖維(InF3)超連續(xù)介質發(fā)生器的概念原理和系統(tǒng)架構析藕。開發(fā)了如圖1所示的系統(tǒng)。圖1所示凳厢≌穗剩基于InF3光纖系統(tǒng)的中紅外超連續(xù)介質源的基本方案和工作原理示例:所示發(fā)射光譜對應于商用超連續(xù)介質發(fā)生器(Thorlabs, SC4500,光纖長度為50厘米数初,重復頻率為50 MHz找爱,平均輸出功率為300 mW);模擬了泵浦脈沖在200 cm長度InF3光纖上的光譜演化,說明了泵浦脈沖的產生機制泡孩。超連續(xù)介質源的泵浦系統(tǒng)是基 ...
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