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。光纖通信在進行長距離傳輸時,由于光線中存在損耗和色散,使得光信號能量降低、光脈沖發生展寬。廣東高可靠性光放大器標準
增益的大小與光纖長度的關系:這里的光纖是指摻鉺光纖放大器中摻鉺光纖的光纖長度。摻鉺光纖長度越長,可獲得的功率增益就越大(因為摻鉺光纖長度越大表示可以反轉分布的粒子數的作用區就越長,作用區越長,功率增益當然就越大),但是隨著光纖長度的再一步增強,功率增益反而會下降(這是因為光纖長度繼續加長的話損耗也增加了,損耗比放大的功率增益損耗還要大,較終的功率增益就被減小了)。因此,增益的大小與光纖長度是有一個先升高后下降的過程,其中,頂點是比較好功率增益,它所對應的光纖長度是比較大增益的光纖長度。寶安高增益光放大器價格合理反向泵浦:泵浦光源和輸入光信號從兩個相反的方向注入到摻鉺光纖中來。
光纖通信在進行長距離傳輸時,由于光線中存在損耗和色散,使得光信號能量降低、光脈沖發生展寬。因此每隔一定距離就需設置一個中繼器,以便對信號進行放大和再生,然后送入光纖繼續傳輸。傳統采用的方案是光——電——光的中繼器,其工作原理是先將接收到的微弱光信號經光電檢測器轉換成電流信號,然后對此電信號進行放大、均衡、判決等信號再生,然后再通過半導體激光器完成電光轉換們重新發送到下一段光纖中去。在光纖通信系統傳輸速率不斷提高的現代通信中,這種光——電——光的中繼變換處理方式的成本迅速增加,已經不能滿足現代通信傳輸的要求。
EDFA的放大原理與雷射產生原理類似,光纖中參雜的稀土族元素Er(3+)其亞穩態(meta-stablestate)和基態(groundstate)的能量差相當于1550nm光子的能量、當吸收適當波長的泵浦光能量(980nm或1480nm)后,電子會從基態(躍遷到能階較高的激發態(excitingstate),接著釋放少量能量轉移到較穩定的亞穩態、在泵浦光源足夠時鉺離子的電子會發生居量反轉(populationreverse),即高能階的亞穩態比能階低的基態電子數量多、當適當的光信號通過時,亞穩態電子會發生受激輻射效應,放射出大量同波長光子、但因為存在振動能階,所以波長不是單一而是一個范圍,典型值為1530~1570nm。光纖放大器分為稀土摻雜光纖放大器和利用非線性效應制作的常規光纖放大器。
摻餌光纖放大器(EDFA)主要由合波器WDM、泵浦激光器(大功率LD)、光隔離器和摻鉺光纖(長10~30m)構成。EDFA的研制成功,是光通信發展的一個“里程碑”。它的出現打破了光纖通信傳輸距離受光纖損耗的限制,使全光通信距離延長至上千公里,為光纖通信帶來了突破性的變化。摻鉺光纖放大器主要由摻鉺光纖、泵浦光源、耦合器、光隔離器等組成。有同(前)向泵浦、反(后)向泵浦和雙向泵浦3種泵浦方式,其區別在于信號光與泵浦光的注入方向不同。同向泵浦也稱為前向泵浦,它的信號光與泵浦光以同一方向從摻鉺光纖的輸入端注入。反向泵浦也稱為后向泵浦,它的信號光與泵浦光以兩個不同方向注入進摻鉺光纖。雙向泵浦就是同向泵浦與反向泵浦合并的方式。光放大器的出現和實用化在光纖通信中引起了一場變革。寶安高增益光放大器推廣
很早研究摻鉺光纖放大器的是英國南安普敦大學。廣東高可靠性光放大器標準
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