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Flexible Raman Amplifier Optimization Based on Machine Learning-Aided Physical Stimulated Raman Scattering Model

放大器 拉曼散射 光放大器 拉曼光谱 电子工程 计算机科学 光学 物理 工程类 激光器 CMOS芯片
作者
Metodi P. Yankov,Francesco Da Ros,Uiara Celine de Moura,Andrea Carena,Darko Zibar
出处
期刊:Journal of Lightwave Technology [Institute of Electrical and Electronics Engineers]
卷期号:41 (2): 508-514 被引量:17
标识
DOI:10.1109/jlt.2022.3218137
摘要

The problem of Raman amplifier optimization is studied. A differentiable interpolation function is obtained for the Raman gain coefficient using machine learning (ML), which allows for the gradient descent optimization of forward-propagating Raman pumps. Both the frequency and power of an arbitrary number of pumps in a forward pumping configuration are then optimized for an arbitrary data channel load and span length. The forward propagation model is combined with an experimentally-trained ML model of a backward-pumping Raman amplifier to jointly optimize the frequency and power of the forward amplifier's pumps and the powers of the backward amplifier's pumps. The joint forward and backward amplifier optimization is demonstrated for an unrepeatered transmission of 250 km. A gain flatness of $< $ 1 dB over 4 THz is achieved. The optimized amplifiers are validated using a numerical simulator.

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