但光纖拉曼放大器有一個主要的缺點就是需要特大功率的泵浦激光器,解決這個問題的主要途徑有:一是研究降低閾值功率的泵浦激光器,使得普通的大功率半導(dǎo)體激光器能作為拉曼泵浦使用;其二是提高獲得更大輸出功率泵浦激光器的研制水平;其三是將多個泵浦源激光器的波長采用列陣、單片組合的方法復(fù)用在一起,獲得一個大功率輸出的泵浦激光器,此種方法不但可提供一個寬帶的增益譜,而且還可以通過調(diào)節(jié)單個激光器的功率來調(diào)整增益斜率。那EDFA是如何實現(xiàn)光的放大呢?石巖高增益光放大器聯(lián)系人
光放大器的開發(fā)成功及其產(chǎn)業(yè)化是光纖通信技術(shù)中的一個非常重要的成果,它極大地促進(jìn)了光復(fù)用技術(shù)、光孤子通信以及全光網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展。顧名思義,光放大器就是放大光信號。在此之前,傳送信號的放大都是要實現(xiàn)光電變換及電光變換,即O/E/O變換。有了光放大器后就可直接實現(xiàn)光信號放大。光放大器主要有3種:光纖放大器、拉曼放大器以及半導(dǎo)體光放大器。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(zhì)。每一種摻雜劑的增益帶寬是不同的(如圖4所示)。摻鉺光纖放大器[1]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。而喇曼光放大器則是利用喇曼散射效應(yīng)制作成的光放大器,即大功率的激光注入光纖后,會發(fā)生非線性效應(yīng)喇曼散射。在不斷發(fā)生散射的過程中,把能量轉(zhuǎn)交給信號光,從而使信號光得到放大。由此不難理解,喇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(dāng)昂貴。半導(dǎo)體光放大器[2](S0A)一般是指行波光放大器,工作原理與半導(dǎo)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。寶安高增益光放大器定做價格EDFA的確定是不便于查找故障,泵浦源壽命不長。
光纖放大器不但可對光信號進(jìn)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(tǒng)中必不可少的關(guān)鍵器件;由于這項技術(shù)不僅解決了衰減對光網(wǎng)絡(luò)傳輸速率與距離的限制,更重要的是它開創(chuàng)了1550nm頻段的波分復(fù)用,從而將使超高速、超大容量、超長距離的波分復(fù)用(WDM)、密集波分復(fù)用(DWDM)、全光傳輸、光孤子傳輸?shù)瘸蔀楝F(xiàn)實,是光纖通信發(fā)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(dǎo)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(yōu)越的性能現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于長距離、大容量、高速率的光纖通信系統(tǒng)、接入網(wǎng)、光纖CATV網(wǎng)、軍0用系統(tǒng)(雷達(dá)多路數(shù)據(jù)復(fù)接、數(shù)據(jù)傳輸、制導(dǎo)等)等領(lǐng)域,作為功率放大器、中繼放大器和前置放大器。
摻鉺光纖放大器實際上它是在石英光纖的纖芯中摻入了餌這一稀土元素,而餌離子,我們知道:有3個工作能級,分別是E1、E2和E3。其中,E1能級能量比較低,粒子數(shù)較多,而E3能級能量比較高,粒子數(shù)較少,中間藍(lán)色的線對應(yīng)的是E2能級。這三個能級中,因為E1能級能級比較低,粒子數(shù)較多,較穩(wěn)定,我們也稱它為基態(tài),即較穩(wěn)定的狀態(tài);而E3能級中能量比較高,這個能級的粒子較不穩(wěn)定,我們也稱它為激發(fā)態(tài)。中間的E2能級處在基態(tài)和激發(fā)態(tài)之間,我們稱它為亞穩(wěn)態(tài)。它比基態(tài)活躍些,也比激發(fā)態(tài)穩(wěn)定一些。亞穩(wěn)態(tài)上的粒子數(shù)相對來說比較穩(wěn)定,能在一段時間內(nèi)保持住一個穩(wěn)定狀態(tài)。光放大器的開發(fā)成功及其產(chǎn)業(yè)化是光纖通信技術(shù)中的一個非常重要的成果。
半導(dǎo)體光放大器一般是指行波光放大器,工作原理與半導(dǎo)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(chǎn)量很小。光放大器在其傳輸路徑內(nèi)采用光放大器的一種WDM光傳輸系統(tǒng)中,用于監(jiān)視并控制放大器運行并從數(shù)據(jù)傳輸中作光譜分離的一個監(jiān)控信號信道,可以與數(shù)據(jù)復(fù)用。披露了一種放大器的結(jié)構(gòu),它能隨傳輸系統(tǒng)為增加數(shù)據(jù)處理能力的升級而升級,例如增加波段內(nèi)和/或沿反方向的數(shù)據(jù)傳輸,但不必斷開通過該放大器的準(zhǔn)備升級的數(shù)據(jù)傳輸路徑。這種結(jié)構(gòu)是使用信道分出和插入濾波器來實現(xiàn)的,這些濾波器的配置,要使放大的數(shù)據(jù)傳輸路徑伸延,通過這些濾波器的分出/插入信道。FRA可分為集總式LRA和分布式DRA。寶安高增益光放大器定做價格
FRA+EDFA將是光放大技術(shù)的主流。石巖高增益光放大器聯(lián)系人
在這個信息飛速發(fā)展的時代,以因特網(wǎng)技術(shù)為主導(dǎo)的數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù),使人們對于帶寬和服務(wù)的需求永無止境。面對市場需求的急劇擴(kuò)張,如何提高通信系統(tǒng)的性能,增加系統(tǒng)帶寬,以滿足不斷增長的業(yè)務(wù)需求成為大家關(guān)心的焦點。在眾多可選擇的方案中,DWDM(波分復(fù)用)系統(tǒng)的出現(xiàn)為進(jìn)一步挖掘和利用光纖的巨大帶寬開辟了一塊全新的天地。早在光纖通信出現(xiàn)伊始,人們就意識到可以利用光纖的巨大帶寬進(jìn)行波長復(fù)用傳輸,但是在20世紀(jì)90年代之前,由于TDM的迅速發(fā)展,人們很少去關(guān)注其它的技術(shù),以致波長復(fù)用技術(shù)一直沒有重大突破。直到1995年,當(dāng)時人們在TDM10Gbit/s技術(shù)上遇到了挫折,眾多的目光就集中在光信號的復(fù)用和處理上,此后,DWDM系統(tǒng)才在全球范圍內(nèi)有了飛速的研究和應(yīng)用。石巖高增益光放大器聯(lián)系人
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