超长距离无中继光纤通信铒纤接续盒的设计与制作

超长距离无中继光纤通信铒纤接续盒的设计与制作

论文摘要

掺铒光纤放大器(EDFA)的稳定工作对超长距离光纤传输系统的建立和稳定运行具有重要意义。本论文着重研究了其中的关键部分遥泵放大技术,从理论上研究和用MATLAB进行数值仿真,得到温度对掺铒光纤放大器的性能的影响,信号增益随着温度上升而下降,噪声指数却随着温度上升而增大。其主要的原因在于温度变化影响了电子在铒离子次能级上的分布,并设计实验论证了这个结果。本论文基于掺铒光纤放大器的温度特性设计和制作了铒纤温控盒,并在工程上进行了实验。设计了盒体机械结构,提出创新的散热解决方案,解决了密闭空间无空气对流的散热问题,并对该结构做了热力学计算,得到维持铒纤工作温度所需的制冷量,为太阳能电池板和蓄电池的选型提供理论依据。对接续盒内各种器件的摆放和各种线路的走势进行了精心的布局,使盒内简洁明了,便于工程上的实际安装,还提出在电塔上进行实际施工的安装方案。本论文选取光伏系统作为温控电路的供电方案,分析计算了EDFA接续盒保持工作温度需要的功耗,建立模型计算了系统需要的蓄电池容量和太阳能电池板功率,比较市场上的各种产品并选取适合本系统用的蓄电池、太阳能电池板以及太阳能电源控制器。设计了三级防雷滤波电路,使得铒纤接续盒能在野外稳定运行。研究了TEC的工作原理并选取合适的TEC产品作为系统温控的制冷加热单元。采用ADN8831作为电路主芯片,构建温度传感、差分放大、功率放大和低通滤波几个功能模块,完成TEC驱动电路设计。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 课题来源和研究意义
  • 1.2 国内外研究现状
  • 1.3 课题研究的主要内容
  • 第二章 EDFA 温度特性研究
  • 2.1 掺铒光纤放大器工作原理
  • 2.2 理论模型
  • 2.3 数值仿真模型
  • 2.4 数值仿真结果和分析
  • 2.5 实验装置
  • 2.6 实验结果和分析
  • 2.7 本章小结
  • 第三章 铒纤接续盒设计
  • 3.1 温控铒纤接续盒结构设计
  • 3.2 铒纤接续盒热力学分析
  • 3.3 遥泵放大增益单元实物
  • 3.4 本章小结
  • 第四章 温控电路设计
  • 4.1 太阳能电源系统
  • 4.2 防雷抗干扰电路
  • 4.3 半导体制冷片
  • 4.4 TEC 驱动电路设计
  • 4.5 实验结果和分析
  • 4.6 本章小结
  • 第五章 遥泵增益单元性能分析
  • 5.1 超长距离无中继光纤通信系统
  • 5.2 实验结果和分析
  • 5.3 本章小结
  • 第六章 总结与展望
  • 6.1 总结
  • 6.2 展望
  • 致谢
  • 参考文献
  • 相关论文文献

    • [1].增益平坦型掺铒光纤放大器研究[J]. 现代电子技术 2020(04)
    • [2].掺铒光纤放大器增益平坦度分析及优化[J]. 科技视界 2015(30)
    • [3].掺铒光纤放大器在DWDM密集波分复用系统中的应用研究[J]. 无线互联科技 2012(06)
    • [4].掺铒光纤放大器增益平坦度的优化设计[J]. 电子世界 2019(08)
    • [5].全局模拟掺铒光纤放大器的新算法[J]. 长春师范学院学报(自然科学版) 2008(02)
    • [6].优化光纤铒离子分布实现少模掺铒光纤放大器模式增益均衡[J]. 激光与光电子学进展 2016(03)
    • [7].铋基掺铒光纤放大器中放大自发辐射处理研究[J]. 光学技术 2008(03)
    • [8].宽带铋基掺铒光纤放大器的增益箝制研究[J]. 红外与激光工程 2011(03)
    • [9].一种双通道结构的S波段掺铒光纤放大器[J]. 电脑编程技巧与维护 2018(05)
    • [10].掺铒光纤放大器的原理及在密集波分复用系统中的应用[J]. 中国高新技术企业 2008(21)
    • [11].基于OPTISYSTEM的掺铒光纤放大器噪声特性仿真分析[J]. 通讯世界 2016(23)
    • [12].基于掺铒光纤放大器的布里渊光时域反射仪的研究[J]. 光电子.激光 2014(08)
    • [13].WDM系统中掺铒光纤放大器(EDFA)的原理及其应用[J]. 科技资讯 2008(36)
    • [14].中间级接入掺铒光纤放大器及其自动增益校准[J]. 激光技术 2013(04)
    • [15].980nm泵浦掺铒光纤放大器的增益特性及增益调制的研究[J]. 辽宁大学学报(自然科学版) 2010(03)
    • [16].掺铒光纤Sagnac环掺铒光纤放大器增益平坦特性[J]. 中国光学 2020(05)
    • [17].光纤光隔离的技术应用研究[J]. 镇江高专学报 2018(02)
    • [18].基于双折射光纤布拉格光栅的全光自动增益控制掺铒光纤放大器(英文)[J]. 南开大学学报(自然科学版) 2009(01)
    • [19].C+L波段宽带增益平坦铋基掺铒光纤放大器的设计[J]. 红外与激光工程 2012(08)
    • [20].基于光开关的双向掺铒光纤放大器[J]. 光通信技术 2016(02)
    • [21].用于长距离光学频率传递链路的双向掺铒光纤放大器的优化设计[J]. 光学学报 2017(03)
    • [22].保偏掺铒光纤放大器的实验研究[J]. 安徽大学学报(自然科学版) 2008(03)
    • [23].基于低增益低噪声光纤腔衰荡技术的湿度测量方法[J]. 光子学报 2018(03)
    • [24].浅析光纤通信的发展趋势以及关键技术[J]. 中国新通信 2016(21)
    • [25].相干通信系统中激光线宽与放大器个数问题[J]. 激光与红外 2015(01)
    • [26].掺铒光纤的研制[J]. 红外与激光工程 2009(03)
    • [27].空间激光通信系统光电器件辐射效应研究[J]. 航天器环境工程 2017(06)
    • [28].用于下一代ROADM网络的EDFA阵列的研究[J]. 光通信技术 2013(10)
    • [29].有线电视1550系统中掺铒光纤放大器的串联[J]. 广播与电视技术 2016(05)
    • [30].宽带混合放大器设计及其性能分析[J]. 光通信研究 2015(05)

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