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石岩半导体光放大器工作原理

来源: 发布时间:2023-06-25

常规光纤放大器就是利用传输光纤制作的光放大器,它是利用光纤的三阶非线性光学效应产生的增益机制对光信号进行放大。其特点是传输线路和放大线路同为光纤,是一种分布参数式的光放大器。其主要的缺点是由于单位长度的增益系数较低,需要很高的泵浦光功率。这类器件中光纤拉曼放大器是其中的佼佼者,它具有在1270~1670nm全波段实现光放大和利用传输光纤作在线放大的优点。稀土掺杂光纤放大器就是在光纤中掺杂稀土离子(如铒、镨、铥等)作为激光活性物质。每一种掺杂剂的增益带宽是不同的。掺铒光纤放大器的增益带较宽,覆盖S、C、L频带;掺铥光纤放大器的增益带是S波段;掺镨光纤放大器的增益带在1310nm附近。大功率的激光注入光纤后,会发生非线性效应拉曼散射。石岩半导体光放大器工作原理

EDFA的放大原理与雷射产生原理类似,光纤中参杂的稀土族元素Er(3+)其亚稳态(meta-stablestate)和基态(groundstate)的能量差相当于1550nm光子的能量、当吸收适当波长的泵浦光能量(980nm或1480nm)后,电子会从基态(跃迁到能阶较高的激发态(excitingstate),接着释放少量能量转移到较稳定的亚稳态、在泵浦光源足够时铒离子的电子会发生居量反转(populationreverse),即高能阶的亚稳态比能阶低的基态电子数量多、当适当的光信号通过时,亚稳态电子会发生受激辐射效应,放射出大量同波长光子、但因为存在振动能阶,所以波长不是单一而是一个范围,典型值为1530~1570nm。石岩半导体光放大器推广半导体放大器分为谐振式和行波式。

掺铒光纤放大器是利用掺铒光纤这一活性介质,当泵浦光输入到EDF中时,就可以将大部分处于基态的Er3+抽运到激发态上,处于激发态的Er3+又迅速无辐射地转移到亚稳态上,由于Er3+在亚稳态上的平均停留时间为10ms,因此很容易在亚稳态与基态之间形成粒子数反转,此时,信号光子通过掺铒光纤,在受激辐射效应作用下产生大量与自身完全相同的光子,使信号光子迅速增多,这样在输出端就可以得到被不断放大的光信号。自80年代末至90年代初研制成掺铒光纤放大器(EDFA),并开始应用于1.55mm频段的光纤通信系统以来,推动了光纤通信向全光传输方向发展,且目前EDFA的技术开发和商品化较成熟;应用较广的C波段EDFA通常工作在1530~1565nm光纤损耗比较低的窗口,具有输出功率大、增益高、与偏振无关、噪声指数低、放大特性与系统比特率和数据格式无关,且同时放大多路波长信号等一系列的特性,在长途光通信系统中得到了较广的应用。

光纤激光器和光纤放大器的区别是什么?性质不同:光纤激光器是用掺稀土元素玻璃光纤作为增益介质的激光器,光纤激光器可在光纤放大器的基础上开发出来。光纤放大器是运用于光纤通信线路中,实现信号放大的一种新型全光放大器。结构不同:激光器需要谐振腔,泵浦源,而放大器只需要泵浦,无需产生震荡。特点不同:互阻放大器是在光电检测前置放大中常用的一种电路结构,是集成运放的一种,通过电阻增益和用户选择的带宽向电压转换放大器提供基于运算放大器的电流。光纤激光器是当适当加入正反馈回路(构成谐振腔)便可形成激光振荡输出。光放大器的原理基本上是基于激光的受激辐射,通过将泵浦光的能量转变为信号光的能量实现放大作用。

光放大器(OA)一般由增益介质、泵浦光和输入输出耦合结构组成,可以作为前置放大器、线路放大器、功率放大器,是光纤通信中的关键部件之一。其作用就是对复用后的光信号进行光放大,以延长无中继系统或无再生系统的光缆传输距离。一个好的光放大器应具有输出功率高、放大带宽宽、噪声系数低、增益谱平坦等特性。目前光放大器形式主要有三种:1)利用激光二极管(LD)制作的半导体光放大器(SOA);2)利用掺稀土光纤制作的光纤放大器,其中以掺铒光纤放大器(EDFA)为主;3)利用常规光纤非线性效应制作的分布式光放大器,典型的是光纤拉曼放大器(FRA)。放大器的功率增益随泵浦功率的增加而增加。石岩高稳定性光放大器哪里好

光放大器的出现和实用化在光纤通信中引起了一场变革。石岩半导体光放大器工作原理

由于光放大器是光网络中较普遍的器件,所以,他们对故障的适应和恢复能力在很大程度上会影响到网络的可靠性。通常,DWDM链路中某一个放大器的故障会导致多个信道需要实行保护倒换,因为这条链路上的光纤需要重新选路。所以,提高OA对严重故障的恢复能力是非常重要的。对于一些不太严重的故障,它们只会恶化传输性能,但不会使整个链路瘫痪,这时必须一方面维修光放大器,一方面还要保证业务的传输。引入下一代具有可变衰减功能的超快速交换机后,就可以提高放大器对严重故障的恢复能力,同时还能在业务运行过程中进行系统维护。石岩半导体光放大器工作原理

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