[实用新型]一种C+L波段的EDFA教学开发实验箱有效
申请号: | 201720728550.4 | 申请日: | 2017-06-22 |
公开(公告)号: | CN208507057U | 公开(公告)日: | 2019-02-15 |
发明(设计)人: | 周雪芳;葛超群;魏一振 | 申请(专利权)人: | 杭州电子科技大学 |
主分类号: | G09B23/22 | 分类号: | G09B23/22 |
代理公司: | 杭州君度专利代理事务所(特殊普通合伙) 33240 | 代理人: | 杜军 |
地址: | 310018 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | 本实用新型公开了一种C+L波段的EDFA教学开发实验箱。本实用新型包括C波段EDFA放大模块、L波段EDFA放大模块、液晶面板显示模块和控制模块;控制模块通过RS232接口数据线控制C波段EDFA放大模块、L波段EDFA放大模块、液晶面板显示模块;本实用新型工作时存在多种工作模式,C波段的EDFA包括前向泵浦的C波段EDFA连接方式、后向泵浦的C波段EDFA连接方式和双向泵浦的C波段EDFA连接方式;L波段的EDFA包括前向泵浦的L波段EDFA连接方式、后向泵浦的L波段EDFA连接方式和双向泵浦的L波段EDFA连接方式。本实用新型其结构简单、成本低,而且操作方便,便于掌握,适合用于开展EDFA相关课程的教学实验用,能让学生自己动手进行各种实验;同时,也适合作研究之用。 | ||
搜索关键词: | 连接方式 本实用新型 放大模块 后向泵浦 控制模块 前向泵浦 双向泵浦 显示模块 液晶面板 实验箱 数据线控制 教学实验 工作模式 教学 开发 课程 学生 研究 | ||
【主权项】:
1.一种C+L波段的EDFA教学开发实验箱,其特征在于包括C波段EDFA放大模块、L波段EDFA放大模块、液晶面板显示模块和控制模块;控制模块通过RS232接口数据线控制C波段EDFA放大模块、L波段EDFA放大模块、液晶面板显示模块;具体的控制模块中的功率控制电路(11)和温度控制电路(12)用于控制C波段EDFA放大模块、L波段EDFA放大模块中的泵浦激光器(1),同时实时控制液晶面板显示模块中液晶显示屏上的显示;C波段EDFA放大模块包括泵浦激光器(1)、3dB光耦合器(2)、光隔离器(3)、C波段第一WDM复用器(4‑1)和C波段第二WDM复用器(4‑2)、C波段掺铒光纤(5)和可调谐衰减器(14);L波段EDFA放大模块包括泵浦激光器(1)、3dB光耦合器(2)、光隔离器(3)、L波段第一WDM复用器(6‑1)和L波段第二WDM复用器(6‑2)、L波段掺铒光纤(7)和可调谐衰减器(14);液晶显示模块包括液晶显示屏、开关按钮(8)、LD功率设定按钮(9)和LD温度设定按钮(10);该EDFA教学开发实验箱工作时存在多种工作模式,C波段的EDFA包括前向泵浦的C波段EDFA连接方式、后向泵浦的C波段EDFA连接方式和双向泵浦的C波段EDFA连接方式;L波段的EDFA包括前向泵浦的L波段EDFA连接方式、后向泵浦的L波段EDFA连接方式和双向泵浦的L波段EDFA连接方式,具体的:前向泵浦的C波段EDFA连接方式,泵浦激光器(1)和光隔离器(3)一端通过光纤连接,光隔离器(3)另一端与C波段第一WDM复用器(4‑1)的a端口相连接,待放大的输入信号接C波段第一WDM复用器(4‑1)的b端口,C波段第一WDM复用器(4‑1)的c端口与C波段掺铒光纤(5)的一端连接,C波段掺铒光纤(5)的另一端与可调谐衰减器(14)一端连接,可调谐衰减器(14)的另一端作为整个放大器的输出;后向泵浦的C波段EDFA连接方式,泵浦激光器(1)和光隔离器(3)一端通过光纤连接,光隔离器(3)另一端与C波段第二WDM复用器(4‑2)的f端口,待放大的输入信号与C波段掺铒光纤(5)的一端连接,C波段掺铒光纤(5)的另一端连接C波段第二WDM复用器(4‑2)的d端口,C波段第二WDM复用器(4‑2)的e端口与可调谐衰减器(14)一端连接,可调谐衰减器(14)的另一端作为整个放大器的输出;双向泵浦的C波段EDFA连接方式,泵浦激光器(1)和光隔离器(3)一端通过光纤连接,光隔离器(3)的另一端与3dB光耦合器(2)的g端口连接,3dB光耦合器(2)的i端口与C波段第一WDM复用器(4‑1)的a端口连接,3dB光耦合器(2)的h端口与C波段第二WDM复用器(4‑2)的f端口连接,待放大的输入信号与C波段第一WDM复用器(4‑1)的b端口连接,C波段第一WDM复用器(4‑1)的c端口C波段掺铒光纤(5)的一端连接,C波段掺铒光纤(5)的另一端连接C波段第二WDM复用器(4‑2)的d端口,C波段第二WDM复用器(4‑2)的e端口与可调谐衰减器(14)一端连接,可调谐衰减器(14)的另一端作为整个放大器的输出;前向泵浦的L波段EDFA连接方式,泵浦激光器(1)和光隔离器(3)的一端通过光纤连接,光隔离器(3)的另一端与L波段第一WDM复用器(6‑1)的j端口相连接,待放大的输入信号接L波段第一WDM复用器(6‑1)的k端口,L波段第一WDM复用器(6‑1)的l端口与L波段掺铒光纤(7)的一端连接,L波段掺铒光纤(7)的另一端与可调谐衰减器(14)一端连接,可调谐衰减器(14)的另一端作为整个放大器的输出;后向泵浦的L波段EDFA连接方式,泵浦激光器(1)和光隔离器(3)的一端通过光纤连接,光隔离器(3)的另一端与L波段第二WDM复用器(6‑2)的n端口相连接,待放大的输入信号与L波段掺铒光纤(7)的一端连接,L波段掺铒光纤(7)的另一端连接L波段第二WDM复用器(6‑2)的m端口,L波段第二WDM复用器(6‑2)的o端口与可调谐衰减器(14)一端连接,可调谐衰减器(14)的另一端作为整个放大器的输出;双向泵浦的L波段EDFA连接方式,泵浦激光器(1)和光隔离器(3)一端通过光纤连接,光隔离器(3)的另一端与3dB光耦合器(2)的g端口连接,3dB光耦合器(2)的i端口与L波段第一WDM复用器(6‑1)的j端口连接,3dB光耦合器(2)的h端口与L波段第二WDM复用器(6‑2)的n端口连接,待放大的输入信号与L波段第一WDM复用器(6‑1)的k端口连接,L波段第一WDM复用器(6‑1)的l端口L波段掺铒光纤(7)的一端连接,L波段掺铒光纤(7)的另一端连接L波段第二WDM复用器(6‑2)的m端口,L波段第二WDM复用器(6‑2)的o端口与可调谐衰减器(14)一端连接,可调谐衰减器(14)的另一端作为整个放大器的输出。
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