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發布時間:2021-06-25 04:44  
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光纖放大器的分類
在目前實用化的光纖放大器中主要有摻鉺光纖放大器(Erbium-Doped Fiber Amplifier,EDFA)、半導體光放大器(SOA)和光纖喇曼放大器(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網等領域。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。在系統中EDFA有三種基本的應用方式:功率放大器(Power
booster-Amplifier)、中繼放大器(Line-Amplifier)和前置放大器(Pre-Amplifier)。它們對放大器性能有不同的要求,功放要求輸出功率大,前放對噪聲性能要求高,而中放兩者兼顧。
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由于超高速率、大容量、長距離光纖通信系統的發展,對作為光纖通信領域的關鍵器件——光纖放大器在功率、帶寬和增益平坦方面提出了新的要求,因此,在未來的光纖通信網絡中,光纖放大器的發展方向主要有以下幾個方面:
(1)EDFA從C-Band向L-Band發展;
(2)寬頻譜、大功率的光纖拉曼放大器;
(3)將局部平坦的EDFA與光纖拉曼放大器進行串聯使用,獲得超寬帶的平坦增益放大器;
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光纖放大器
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EDFA的基本性能
EDFA中,當接入泵浦光功率后輸入信號光將得到放大,同時產生部分ASE自發輻射光,兩種光都消耗上能級的鉺粒子。當有1550nm的信號光通過已被激發的鉺光纖時,在信號光的感應下,亞穩態上的粒子以收集受激輻射的方式躍遷到基態,同時釋放出一個與感應光子全同的光子,從而實現了信號光在摻鉺光纖的傳播過程中不斷放大。當泵浦光功率足夠大,而信號光與ASE很弱時,上下能級的粒子數反轉程度很高,并可認為沿EDFA長度方向上的上能級粒子數保持不變,放大器的增益將達到很高的值,而且隨輸入信號光功率的增加,增益仍維持恒定不變,這種增益稱為小信號增益。
在給定輸入泵浦光功率時,隨著信號光和ASE光的增大,上能級粒子數的增加將因不足以補償消耗而逐漸減少,增益也將不能維持初始值不變,并逐漸下降,此時放大器進入飽和工作狀態,增益產生飽和。如果您對光纖放大器感興趣,歡迎點擊左右兩側的在線客服,或撥打咨詢電話。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。