掺铒光纤放大器件,具有增益高、输出功率大、工作光学带宽较宽、与偏振无关、噪声指数较低、放大特性与系统比特率和数据格式无关特点。
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目前常用的掺铒光纤放大器EDFA的工作波长范围为()
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掺铒光纤放大器中的泵浦光源为信号光的放大提供足够的能量,它使处于低能级的Er3+被提升到高能级上,使掺铒光纤达到粒子数()分布。
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掺铒光纤放大器的泵浦形式有()几种。
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掺铒光纤放大器中的同向泵浦是信号光与泵浦光以()进入掺铒光纤的方式。
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功率MOSFET驱动功率小,驱动电路简单,功率增益高,是一种()控制器件。
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掺铒光纤放大器中的反向泵浦是信号光与泵浦光从()的方向进人掺铒光纤的方式。
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EDFA的增益高,约为()dB,且具有较高的饱和输出功率,一般为10-20dBm
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掺铒光纤放大器(EDFA)利用光纤中掺杂的铒元素引起的增益机制实现光放大,它有()泵浦光源
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掺铒光纤可作为()波长区的光放大器。
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甲乙类功率放大电路较乙类功率放大电路,具有输出功率大、效率高和非线性失真小的特点。
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EDFA称为掺铒光纤放大器,其实现放大的光波长范围是()
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功率MOSFET驱动功率小,驱动电路简单,功率增益高,是一种()电压控制器件。
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掺铒光纤放大器的基本特性有()特性()特性和()特性。
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对于掺铒光纤放大器的单波输入功率典型值,以下说法正确的是()
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拉曼放大器工作基于受激拉曼散射,是一种分布放大,具有频带宽,增益高,泵浦效率高的优点。()
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掺铒光纤放大器具有较高的饱和输出功率,一般为()dBm。
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掺铒光纤放大器(EDFA)的工作波长为()nm波段。
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激励器的作用有()。①用来产生具有所需工作种类的信号;②产生发射所需频率的信号;③用来放大射频信号,以达到额定的输出功率;④产生单边带信号,再将它线性地搬移到发射频率范围内
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共基极电路具有()的特点。A.输入电阻高B.输出电阻低C.电流增益高D.高频特性好
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掺铒光纤放大器的工作波长处在()窗口。
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掺铒光纤放大器在光纤通信系统中主要的应用形式主要有作前置放大器、()和()。
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掺铒光纤放大器()的工作波长为多少nm波段__。()
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半导体光放大器与光纤的耦合损耗大,由于增益与偏振态、温度等因素有关,因此稳定性差;在高速光信号的放大方面,仍存在问题;输出功率小,噪声系统较大()
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4、掺铒光纤放大器的工作原理是在泵浦光源的作用下,使掺铒光纤中出现了粒子数反转分布,产生了(),从而使光信号得到放大
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