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石巖半導體光放大器價格比較

來源: 發布時間:2023-02-09

光纖放大器不但可對光信號進行直接放大,同時還具有實時、高增益、寬帶、在線、低噪聲、低損耗的全光放大功能,是新一代光纖通信系統中必不可少的關鍵器件;由于這項技術不僅解決了衰減對光網絡傳輸速率與距離的限制,更重要的是它開創了1550nm頻段的波分復用,從而將使超高速、超大容量、超長距離的波分復用(WDM)、密集波分復用(DWDM)、全光傳輸、光孤子傳輸等成為現實,是光纖通信發展史上的一個劃時代的里程碑。在目前實用化的光纖放大器中主要有摻鉺光纖放大器(EDFA)、半導體光放大器(SOA)和光纖拉曼放大器(FRA)等,其中摻鉺光纖放大器以其優越的性能現已廣泛應用于長距離、大容量、高速率的光纖通信系統、接入網、光纖CATV網、軍0用系統(雷達多路數據復接、數據傳輸、制導等)等領域,作為功率放大器、中繼放大器和前置放大器。FRA可分為集總式LRA和分布式DRA。石巖半導體光放大器價格比較

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。寶安摻鉺光纖光放大器服務電話光纖放大器分為摻稀土元素光纖放大器和非線性光學放大器。

光纖激光器和光纖放大器的區別是什么?性質不同:光纖激光器是用摻稀土元素玻璃光纖作為增益介質的激光器,光纖激光器可在光纖放大器的基礎上開發出來。光纖放大器是運用于光纖通信線路中,實現信號放大的一種新型全光放大器。結構不同:激光器需要諧振腔,泵浦源,而放大器只需要泵浦,無需產生震蕩。特點不同:互阻放大器是在光電檢測前置放大中常用的一種電路結構,是集成運放的一種,通過電阻增益和用戶選擇的帶寬向電壓轉換放大器提供基于運算放大器的電流。光纖激光器是當適當加入正反饋回路(構成諧振腔)便可形成激光振蕩輸出。

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。光放大器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。這種結構是使用信道分出和插入濾波器來實現的,這些濾波器的配置,要使放大的數據傳輸路徑伸延,通過這些濾波器的分出/插入信道。光放大器主要有3種: 光纖放大器、拉曼放大器以及半導體光放大器。

可以向OA增加功能的一般結構。這種結構中,放大器里集成了一個超快速交換機,從而能應用于很多方面。圖4b所示的是如何在放大器的節點內實現色散補償。圖4c所示的是引入可重配置的OADM(ROADM)后的情況。某些情況下,可以在不中斷網絡運行、并給網絡帶來較小影響的前提下為OA增加新的功能,例如從放大器節點升級到ROADM。OA中的超快交換技術提高了OA對故障的適應、恢復能力,使維護更方便,還增添了新功能。另外,這些交換動作可以在放大器系統內部完成,給運行中的通信鏈路帶來的負面影響也較小。用超快速光交換機比用裝有光電探測管的分流耦合器好,因為超快速光交換機支持集成的多播和可變光衰減功能,所以便于監控和快速調節。那EDFA是如何實現光的放大呢?石巖高穩定性光放大器賣價

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。石巖半導體光放大器價格比較

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