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為什么使用光線放大器
在光纖放大器實(shí)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(jìn)行“再生”,即把傳輸后的弱光信號轉(zhuǎn)換成電信號,經(jīng)過放大、整改后,再去調(diào)制激光器,生成一定強(qiáng)度的光信號,即所謂的O—E—O光電混合中繼。光纖連接器陶瓷插芯表面光潔度要求極高,除專用清潔布外禁止用手觸摸或接觸硬物。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(kuò)大的“瓶頸”。光纖放大器的出現(xiàn)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(tǒng),如圖1所示。同時(shí)可以提供臺式封裝,能夠滿足科研試驗(yàn)領(lǐng)域的需求,前面板提供電源開關(guān),LCD功率顯示,輸出功率調(diào)解旋鈕,后面板提供了RS232計(jì)算機(jī)接口。在摻鉺光纖中注進(jìn)足夠強(qiáng)的泵浦光,就可以將大部分處于基態(tài)的Er3 離子抽運(yùn)到激發(fā)態(tài),處于激發(fā)態(tài)的Er3 離子又迅速無輻射地轉(zhuǎn)移到亞穩(wěn)態(tài)。由于 Er3 離子在亞穩(wěn)態(tài)能級上壽命較長,因此很輕易在亞穩(wěn)態(tài)與基態(tài)之間形成粒子數(shù)反轉(zhuǎn)。當(dāng)信號光子通過摻鉺光纖時(shí),與處于亞穩(wěn)態(tài)的Er3 離子相互作用發(fā)生受激輻射效應(yīng),產(chǎn)生大量與自身完全相同的光子,這時(shí)通過摻鉺光纖傳輸?shù)男盘柟庾友杆僭龆啵a(chǎn)生信號放大作用。Er3 離子處于亞穩(wěn)態(tài)時(shí),除了發(fā)生受激輻射和受激吸收以外,還要產(chǎn)生自發(fā)輻射(ASE),它造成EDFA的噪聲。
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EDFA的增益與諸多因素有關(guān),如摻鉺光纖的長度,隨著摻鉺光纖長度的增加,增益經(jīng)歷了從增加到減少的過程,這是由于隨著光纖長度的增加,光纖中的泵浦功率將下降,使得粒子反轉(zhuǎn)數(shù)降低,在低能級上的鉺離子數(shù)多于高能級上的鉺離子數(shù),粒子數(shù)恢復(fù)到正常的數(shù)值。光纖放大器KG-SOA系列半導(dǎo)體光放大模塊內(nèi)部采用了進(jìn)口性能較高的SOA,采用獨(dú)特的ATC設(shè)計(jì)保證輸出功率的穩(wěn)定性,其高速全光放大的模塊,對傳輸協(xié)議完全透明的特點(diǎn),尤其適用于高速光纖通信系統(tǒng)。
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