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              發布時間:2020-12-27 17:17  

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                  光纖放大器 類別介紹 

              KG-EDFA-HP型高功率摻鉺光纖放大器 

              KG-EDFA-HP型高功率摻鉺光纖放大器內部采用了性能較高的泵浦激光器,雙包層Yb3 和Er3 共摻雙包層光纖,獨有的“側面泵浦保護”技術,以及獨特的控制保護電路,實現了低噪聲、超高功率輸出。前面板提供電源開關,LCD功率顯示,輸出功率調解旋鈕,同時提供了RS232接口,廣泛應用于非線性光學、光纖傳感和光纖通信等領域。飽和增益值不是一個確定值,隨輸入功率和飽和深度以及泵浦光功率而變。



              為什么使用光線放大器

              在光纖放大器實用化以前,為了克服光纖傳輸中的損耗,每傳輸一段距離都要進行“再生”,即把傳輸后的弱光信號轉換成電信號,經過放大、整改后,再去調制激光器,生成一定強度的光信號,即所謂的O—E—O光電混合中繼。但隨著傳輸碼率的提高,“再生”的難度也隨之提高,于是中繼部分成了信號傳輸容量擴大的“瓶頸”。在放大過程中,亞穩態上的粒子也會以自發輻射的方式躍遷到基態,自發輻射產生的光子也會被放大,這種放大的自發輻射(ASE:AmplifiedSpontaneousEmission)會消耗泵浦光并引入噪聲。光纖放大器的出現解決了這一問題;

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              光纖放大器

              EDFA的原理

              EDFA的泵浦過程需要使用三能級系統,如圖1所示。在摻鉺光纖中注進足夠強的泵浦光,就可以將大部分處于基態的Er3 離子抽運到激發態,處于激發態的Er3 離子又迅速無輻射地轉移到亞穩態。由于 Er3 離子在亞穩態能級上壽命較長,因此很輕易在亞穩態與基態之間形成粒子數反轉。隨著新材料、新技術的不斷突破,光纖放大器在1292~1660nm波長范圍內獲得帶寬為300nm超寬帶將不是夢想,Tbit/sDWDM光網絡傳輸系統將一定會實現。當信號光子通過摻鉺光纖時,與處于亞穩態的Er3 離子相互作用發生受激輻射效應,產生大量與自身完全相同的光子,這時通過摻鉺光纖傳輸的信號光子迅速增多,產生信號放大作用。Er3 離子處于亞穩態時,除了發生受激輻射和受激吸收以外,還要產生自發輻射(ASE),它造成EDFA的噪聲。

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