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深圳摻鉺光纖光放大器標準

來源: 發布時間:2023-04-02

半導體光放大器一般是指行波光放大器[,工作原理與半導體激光器相類似。其工作帶寬是很寬的。但增益幅度稍小一些,制造難度較大。這種光放大器雖然已實用了,但產量很小。在其傳輸路徑內采用光放大器的一種WDM光傳輸系統中,用于監視并控制放大器運行并從數據傳輸中作光譜分離的一個監控信號信道,可以與數據復用。披露了一種放大器的結構,它能隨傳輸系統為增加數據處理能力的升級而升級,例如增加波段內和/或沿反方向的數據傳輸,但不必斷開通過該放大器的準備升級的數據傳輸路徑。EDFA的優點是增益高,通常為10~35 dB,且在較寬的波段內提供較為平坦的增益。深圳摻鉺光纖光放大器標準

EDFA主要組成有:摻鉺光纖(EDF)、泵浦光源、光耦合器、光隔離器、光濾波器等。在這里面,首先是要有一段摻了餌這種稀土元素的光纖,這段光纖長度一般是10m到100m之間。此外,我們說要把這段光纖***,***需要外界的激勵源,因此有一個泵浦光源。而這個泵浦光源是怎樣注入到摻鉺光纖中來激0活它呢,需要一個光耦合器,耦合器的作用是把不同方向轉過來的光耦合進同一根光纖中,那么,耦合的輸入一個是外界的泵浦激勵源、一個是需要被放大的弱的輸入光信號,這兩個不同的光通過耦合器注入到同一個光纖中,然后各司其職,其中泵浦光源是***這根摻鉺光纖使它處于粒子數的反轉分布狀態,之后通過輸入光信號作為外界的激發,實現受激輻射的過程大于受激吸收的過程,從而實現光的放大。飛博光電Pre-EDFA光放大器解釋光纖中的SRS源于光纖的三階非線性效應,表現為泵浦光子、Stokes光子與光學支聲子之間的相互作用。

常規光纖放大器就是利用傳輸光纖制作的光放大器,它是利用光纖的三階非線性光學效應產生的增益機制對光信號進行放大。其特點是傳輸線路和放大線路同為光纖,是一種分布參數式的光放大器。其主要的缺點是由于單位長度的增益系數較低,需要很高的泵浦光功率。這類器件中光纖拉曼放大器是其中的佼佼者,它具有在1270~1670nm全波段實現光放大和利用傳輸光纖作在線放大的優點。稀土摻雜光纖放大器就是在光纖中摻雜稀土離子(如鉺、鐠、銩等)作為激光活性物質。每一種摻雜劑的增益帶寬是不同的。摻鉺光纖放大器的增益帶較寬,覆蓋S、C、L頻帶;摻銩光纖放大器的增益帶是S波段;摻鐠光纖放大器的增益帶在1310nm附近。

在光纖接入網中,在DWDM傳輸系統、光纖CATV和光纖接入網中有著較廣的應用。盡管用戶系統的距離較短,但用戶網的分支太多,需要用光纖放大器來提高光信號的功率以補償光分配器造成的光損耗和提高用戶的數量,降低用戶網的建設成本。在光纖CATV系統中,隨著其規模的不斷擴大,其鏈路的傳輸距離不斷增長,光路的傳輸損耗也不斷增加,將光纖放大器應用在光纖CATV系統中不但可提高光功率,補償鏈路的損耗,增加光用戶終端,而且簡化了系統結構,降低了系統成本,加快了光纖CATV的發展。光放大器就是光纖通信系統中能對光信號進行放大的一種子系統產品。

任何新技術的發展都是一個漫長的過程。光放大器的研究較早可追溯到1960年激光器的發明,但是真正實用化光放大器的研究卻是在1980年以后。這期間隨著半導體激光器特性的改善,首先出現了利用半導體技術的半導體光放大器SOA(SemiconductorOpticalAmplifier)的法布里——泊羅型(F-P)半導體激光放大器,并開始對行波式半導體激光放大器進行研究。另一方面,隨著光纖技術的發展,出現了利用光纖非線性效應的光纖拉曼放大器。但在當時都沒有得到較廣的應用。1987年,英國南安普敦大學和美國AT&T貝爾實驗室報道了離子態的稀土元素鉺在光纖中可以提供1.55μm波長處的光增益,這標志著摻鉺光纖放大器(EDFA)的研究取得突破性進展。短短幾年時間,EDFA迅速走向實用化,并且在越洋長途光通信系統中得到應用。這期間由于光纖放大器的問世,在1990年到1992年不到兩年的時間里光纖系統的容量增加了整整一個數量級,而在此之前為達到相同的增長卻花費了整整8年時間。這足以表明了光放大器的巨大作用,為光纖通信展現了無限廣闊的發展前景。EDFA存在級聯噪聲過大和增益帶寬受限等弱點。寶安光放大器廠家批發價

EDFA也稱為摻鉺光纖放大器,是一種特殊的光纖。深圳摻鉺光纖光放大器標準

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