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              半導體光纖放大器報價服務介紹「康冠世紀」

              發布時間:2021-03-20 06:57  

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              光放大器

              EDFA的結構

              (a) 前向或正向泵浦結構;(b) 后向或反向泵浦結構;(c)雙向泵浦結構

              這三種結構的EDFA分別稱作前向泵、后向泵和雙向泵摻鉺光纖放大器。雙向泵浦可以采用同樣波長的泵浦源,也可采用1480nm和980nm雙泵浦源方式。980nm的泵浦源工作在放大器的前端,用以優化噪聲性能;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。1480nm泵浦源工作在放大器后端,以便獲得大的功率轉換效率,這種配置既可以獲得高的輸出功率,又能得到較好的噪聲系數。

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              光放大器的發展方向

              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

              增益與摻鉺光纖長度的關系

              EDFA的增益還跟輸進光的程度、泵浦光功率及光纖中鉺離子Er3 的濃度都有關系,如小信號輸進時的增益系數大于大信號輸進時的增益系數。當輸進光弱時,高能位電子的消耗減少并可從泵激得到充分的供給,因而,受激輻射就能維持達到相當的程度。當輸進光變強時,由于高能位的電子供給不充分,受激輻射光的增加變少,于是就出現飽和。泵浦光功率越大,摻鉺光纖越長,3 dB飽和輸出功率也就越大。其次與當Er3 的濃度超過一定值時,增益反而會降低,因此要控制好摻鉺光纖的鉺離子濃度。由于泵浦態上的載流子的壽命只有1μs,電子迅速以非輻射方式由泵浦態豫馳至亞穩態,在亞穩態上載流子有較長的壽命,在源源不斷的泵浦下,亞穩態上的粒子不斷累積,從而實現粒子數反轉分布。

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