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              發布時間:2020-07-15 00:01  






                      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。如果您想要了解更多光放大器的知識,歡迎撥打圖片上的熱線聯系我們。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。



                 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。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。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。

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              光放大器的優勢

              光纖放大器不但可對光信號進行直接放大,同時還具有實時、高增益、寬帶、在線、低噪聲、低損耗的全光放大功能,是新一代光纖通信系統中必不可少的關鍵器件;由于這項技術不僅解決了損耗對光網絡傳輸速率與距離的限制,更重要的是它開創了C+L波段的波分復用,從而將使超高速、超大容量、超長距離的波分復用(WDM)、密集波分復用(DWDM)、全光傳輸、光孤子傳輸等成為現實,是光纖通信發展史的一個劃時代的里程碑。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。



              光放大器的原理

              摻鉺光纖放大器(Erbium-doped Optical Fiber Amplifier,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,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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