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發布時間:2020-10-06 13:24  
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光纖放大器的工作原理
摻鉺光纖放大器的工作原理
Er3 能級圖及放大過程:摻鉺光纖放大器之所以能放大光信號的基本原理在于Er3+吸收泵浦光的能量,由基態4I15/2躍遷至處于高能級的泵浦態,對于不同的泵浦波長電子躍遷到不同的能級,當用980nm波長的光泵浦時,如圖15-1所示,Er+3從基態躍遷至泵浦態4I11/2。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。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。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: Amplified Spontaneous Emission)會消耗泵浦光并引入噪聲。大氣中的粒子還可能吸收激光的能量,使信號的功率衰減,在無線光通訊系統中光纖通訊系統低損耗的傳播路徑已不復存在。
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。為什么光纖放大器被廣泛應用惡劣的天氣情況,會對無線光通訊系統的傳播信號產生衰耗作用。
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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”。光纖放大器的出現解決了這一問題;光隔離器的作用是抑制光反射,以確保放大器工作穩定,它必須是插進損耗低,與偏振無關,隔離度優于40dB。
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光纖放大器類型介紹
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典型的EDFA結構主要由摻鉺光纖(EDF)、泵浦光源、耦合器、隔離器等組成。
摻鉺光纖是EDFA的核心部件。它以石英光纖作為基質,在纖芯中摻人固體激光工作物質鉺離子,在幾米至幾十米的摻鉺光纖內,光與物質相互作用而被放大、增強。光隔離器的作用是抑制光反射,以確保放大器工作穩定,它必須是插進損耗低,與偏振無關,隔離度優于40 dB。大氣環境多變的客觀性無法改變,要獲得更好更快的傳輸效果,對在大氣信道傳輸的光信號就提出了更高的要求,一般地,采用大功率的光信號可以得到更好的傳輸效果。