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高穩定性光放大器直銷價格

來源: 發布時間:2023-03-09

光放大器主要有2種,半導體放大器及光纖放大器。半導體放大器分為諧振式和行波式;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。非線性光學放大器分為拉曼(SRA)和布里淵(SBA)光纖放大器。拉曼光放大器光放大器則是利用拉曼散射效應制作成的光放大器,即大功率的激光注入光纖后,會發生非線性效應拉曼散射。在不斷發生散射的過程中,把能量轉交給信號光,從而使信號光得到放大。由此不難理解,拉曼放大是一個分布式的放大過程,即沿整個線路逐漸放大的。其工作帶寬可以說是很寬的,幾乎不受限制。這種光放大器已開始商品化了,不過相當昂貴。SOA的缺點:具有對信號光偏振敏感的特性。高穩定性光放大器直銷價格

E2能級因為是處于亞穩態,可以在一段時間內保持住該能級上的粒子,使得在E2和E1之間實現粒子數的反轉分布狀態(關于粒子數的反轉分布狀態我們在前面的筆記已經介紹過,就是指物質的粒子分布一反常態,使得高能級粒子數反而多,而低能級粒子數反而少)。這時候,如果有一個外來光子的激發,而這個光正好是將要被放大的光信號,此時的光信號是弱光,里面所包含的光子數比較少,而這樣射入的光子,在E2和E1之間作為一個外來的激發光子,會在反轉分布狀態的E2和E1之間實現受激輻射的過程大于受激吸收的過程,產生新的全同光子,從而實現光的放大,那么從物質中輸出來的光就是強光了。這就是摻鉺光纖放大器的工作原理。高增益光放大器價格比較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。

光通信系統中的光信號,經過一定距離或者一些功能器件后,引起的損耗必須進行功率補償,才能在接收端正確接收。完成這些功率補償的器件,就是光放大器。較早的光放大器是光電光(OEO)方式,即接收下來的信號光轉換成電路信號,經過電路處理,再通過光發射器發射出去。這種形式的放大,受電路器件頻帶的制約,放大的功率也不大。現在波分復用系統(WDM)中已經基本不用OEO放大,但在在一些低速的短距離傳輸中,還有這種應用。后來發展的全光放大器,信號光直接在光波導中放大,不經過電路轉換,解決了OEO電路制約的問題,并且提供寬譜多波放大,在長距離密集波分復用(DWDM)系統中,得到廣泛應用。

DWDM系統既可用于陸地與海底干線,也可用于市內通信網,還可用于全光通信網。但DWDM系統在帶來巨大好處的同時也給系統設計、器件更新等方面帶來了極大的挑戰。對新型光放大器的需求更是這些挑戰中較關鍵的一項。光放大器技術具有對光信號進行實時、在線、寬帶、高增益、低噪聲、低功耗以及波長、速率和調制方式透明的直接放大功能,是新一代DWDM系統中不可缺少的關鍵技術。該技術既解決了衰減對光網絡傳輸距離的限制,又開創了1550nm波段的波分復用,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。光放大器的原理基本上是基于激光的受激輻射,通過將泵浦光的能量轉變為信號光的能量實現放大作用。

通過對目前DWDM光傳輸系統中廣泛應用的三種放大器的比較,我們不難看出,SOA由于其體積小、結構簡單、成本低、易于集成,因而發展很快,在技術上已比較成熟。但是,迄今為止,其性能與EDFA相比仍有較大差距。SOA雖然失去了原有放大器領域的作用,但卻在波長變換、高速光開關、光復用/解復用領域大放異彩。FRA由于采用分布式放大,因此可以補償色散補償器件帶來的損耗,同時可以避免非線性效應,FRA能在EDFA所不能放大的波段實現放大,既能在全波長范圍內放大光信號,又特別適用于超長距離傳輸和海底光纜通信等不方便設立中繼器的場合,因而倍受歡迎,已成為研發熱點,并隨著瓦級的泵浦激光器小型化、商用化而進入實用化,成為繼EDFA之后的又一顆璀璨明珠。EDFA由于其工作波長恰好與光纖通信比較好窗口(1540nm)相吻合,并且,其技術開發和商品化較成熟,因而是目前較令人滿意的光放大器。總之,高增益、大輸出功率、低噪聲系數是EDFA、SOA和FRA的共同發展方向。EDFA的結構現已發展成很多類型。高增益光放大器價格比較

那EDFA是如何實現光的放大呢?高穩定性光放大器直銷價格

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。高穩定性光放大器直銷價格

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