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              低噪聲光纖放大器價格服務介紹,北京康冠世紀公司

              發布時間:2021-04-09 23:45  

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              光放大器的分類

              在目前實用化的光纖放大器中主要有摻鉺光纖放大器(Erbium-Doped Fiber Amplifier,EDFA)、半導體光放大器(SOA)和光纖喇曼放大器(FRA)等,其中摻鉺光纖放大器以其優越的性能現已廣泛應用于長距離、大容量、高速率的光纖通信系統、接入網、光纖CATV網等領域。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。

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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

              以下內容由康冠光電為您提供,希望對同行業的朋友有所幫助。

              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。SOA的工作原理SOA的工作原理是由驅動電路是將半導體載流子轉化為反轉粒子,使得注入光幅度增大,并保持注入種子光的偏振、線寬、頻率等基本物理特性。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。

              在給定輸入泵浦光功率時,隨著信號光和ASE光的增大,上能級粒子數的增加將因不足以補償消耗而逐漸減少,增益也將不能維持初始值不變,并逐漸下降,此時放大器進入飽和工作狀態,增益產生飽和。以上就是關于光纖放大器的相關內容介紹,如有需求,歡迎撥打圖片上的熱線電話。飽和增益值不是一個確定值,隨輸入功率和飽和深度以及泵浦光功率而變。


              EDFA的原理

              EDFA的泵浦過程需要使用三能級系統,如圖1所示。空氣中的散射粒子,會使光線在空問、時間和角度上產生不同程度的偏差。在摻鉺光纖中注進足夠強的泵浦光,就可以將大部分處于基態的Er3 離子抽運到激發態,處于激發態的Er3 離子又迅速無輻射地轉移到亞穩態。由于 Er3 離子在亞穩態能級上壽命較長,因此很輕易在亞穩態與基態之間形成粒子數反轉。當信號光子通過摻鉺光纖時,與處于亞穩態的Er3 離子相互作用發生受激輻射效應,產生大量與自身完全相同的光子,這時通過摻鉺光纖傳輸的信號光子迅速增多,產生信號放大作用。Er3 離子處于亞穩態時,除了發生受激輻射和受激吸收以外,還要產生自發輻射(ASE),它造成EDFA的噪聲。

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