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發布時間:2021-02-17 10:04  





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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光放大器應用在BOTDR系統
隨著光纖傳感及信息處理等科學技術的快速發展,BOTDR 技術也得到了長足的發展并日益成熟,半導體光纖放大器,現已廣泛應用于各個行業。在電力行業中,用于輸電線纜的溫度應變檢測; 在石油行業中,用于油氣輸送管道的故障檢測.
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光放大器的原理
摻鉺光纖放大器(Erbium-doped Optical Fiber Amplifier,半導體光纖放大器品牌,EDFA)的組成基本上包括了摻鉺光纖,泵浦激光器,光合路器幾個部分。基于不同的用途,半導體光纖放大器多少錢,摻鉺光纖放大器已經發展出多種不同的結構。
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-stable state)和基態(ground state)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(exciting state),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(population reverse),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、
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