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摻鉺光纖放大器實(shí)際上它是在石英光纖的纖芯中摻入了餌這一稀土元素,而餌離子,我們知道:有3個工作能級,分別是E1、E2和E3。其中,E1能級能量比較低,粒子數(shù)較多,而E3能級能量比較高,粒子數(shù)較少,中間藍(lán)色的線對應(yīng)的是E2能級。這三個能級中,因?yàn)镋1能級能級比較低,粒子數(shù)較多,較穩(wěn)定,我們也稱它為基態(tài),即較穩(wěn)定的狀態(tài);而E3能級中能量比較高,這個能級的粒子較不穩(wěn)定,我們也稱它為激發(fā)態(tài)。中間的E2能級處在基態(tài)和激發(fā)態(tài)之間,我們稱它為亞穩(wěn)態(tài)。它比基態(tài)活躍些,也比激發(fā)態(tài)穩(wěn)定一些。亞穩(wěn)態(tài)上的粒子數(shù)相對來說比較穩(wěn)定,能在一段時間內(nèi)保持住一個穩(wěn)定狀態(tài)。拉曼光纖放大器(FRA)也是一種技術(shù)較為成熟的光放大器。石巖半導(dǎo)體光放大器展示
光通信系統(tǒng)中的光信號,經(jīng)過一定距離或者一些功能器件后,引起的損耗必須進(jìn)行功率補(bǔ)償,才能在接收端正確接收。完成這些功率補(bǔ)償?shù)钠骷?,就是光放大器。較早的光放大器是光電光(OEO)方式,即接收下來的信號光轉(zhuǎn)換成電路信號,經(jīng)過電路處理,再通過光發(fā)射器發(fā)射出去。這種形式的放大,受電路器件頻帶的制約,放大的功率也不大?,F(xiàn)在波分復(fù)用系統(tǒng)(WDM)中已經(jīng)基本不用OEO放大,但在在一些低速的短距離傳輸中,還有這種應(yīng)用。后來發(fā)展的全光放大器,信號光直接在光波導(dǎo)中放大,不經(jīng)過電路轉(zhuǎn)換,解決了OEO電路制約的問題,并且提供寬譜多波放大,在長距離密集波分復(fù)用(DWDM)系統(tǒng)中,得到廣泛應(yīng)用。摻鉺光纖光放大器哪里好EDFA的缺點(diǎn)是能夠提供的增益帶寬不夠?qū)挕?/p>
半導(dǎo)體光放大器一般是指行波光放大器,工作原理與半導(dǎo)體激光器相類似。其工作帶寬是很寬的。但增益幅度稍小一些,制造難度較大。這種光放大器雖然已實(shí)用了,但產(chǎn)量很小。光放大器在其傳輸路徑內(nèi)采用光放大器的一種WDM光傳輸系統(tǒng)中,用于監(jiān)視并控制放大器運(yùn)行并從數(shù)據(jù)傳輸中作光譜分離的一個監(jiān)控信號信道,可以與數(shù)據(jù)復(fù)用。披露了一種放大器的結(jié)構(gòu),它能隨傳輸系統(tǒng)為增加數(shù)據(jù)處理能力的升級而升級,例如增加波段內(nèi)和/或沿反方向的數(shù)據(jù)傳輸,但不必?cái)嚅_通過該放大器的準(zhǔn)備升級的數(shù)據(jù)傳輸路徑。這種結(jié)構(gòu)是使用信道分出和插入濾波器來實(shí)現(xiàn)的,這些濾波器的配置,要使放大的數(shù)據(jù)傳輸路徑伸延,通過這些濾波器的分出/插入信道。
較近,美國CIBCWorldMarket公司的相關(guān)人士對摻鉺光纖放大器(EDFA)、光纖拉曼放大器(FRA)、半導(dǎo)體光放大器(SOA)這三類光放大器的市場狀況分別進(jìn)行了分析:EDFA從1994年開始商用,現(xiàn)已成為DWDM系統(tǒng)的關(guān)鍵器件,且市場正在快速增長,其中Corning、Lucent和JDSUniphase等許多公司都參與了這一市場的競爭,預(yù)計(jì)全球EDFA市場將從1999年的13億美元增長到2004年的96億美元,銷售量將以年均43[%]的速度遞增;光纖拉曼放大器近年來備受人們關(guān)注,已成為開發(fā)的熱點(diǎn),盡管預(yù)計(jì)較近一兩年內(nèi)光纖拉曼放大器還不會在陸地光纜系統(tǒng)中廣泛應(yīng)用,但其市場規(guī)模仍將從1999年的約330萬美元猛增到2004年的7.5億美元;而半導(dǎo)體光放大器(SOA)自應(yīng)變量子阱材料的SOA研制成功以來,其研制速度和應(yīng)用開發(fā)明顯加快,且SOA市場可望于2001年開始起動,此后會迅速擴(kuò)大,2004年將達(dá)到2億美元的規(guī)模。什么是光纖放大器?光放大器的原理是什么?
EDFA的優(yōu)點(diǎn)是:1)通常工作在1530~1565nm光纖損耗比較低的窗口;2)增益高,在較寬的波段內(nèi)提供平坦的增益,是WDM理想的光纖放大器;3)噪聲系數(shù)低,接近量子極限,各個信道間的串?dāng)_極小,可級聯(lián)多個放大器;4)放大頻帶寬,可同時放大多路波長信號;5)放大特性與系統(tǒng)比特率和數(shù)據(jù)格式無關(guān);6)輸出功率大,對偏振不敏感;7)結(jié)構(gòu)簡單,與傳輸光纖易耦合。缺點(diǎn)是:1)在第3窗口以上的波長,光纖的彎曲損耗較大,而常規(guī)的EDFA不能提供足夠的增益,增益帶寬只有35nm,覆蓋石英單模光纖低損耗窗口的一部分。制約了光纖能夠容納的波長信道數(shù);2)不便于查找故障,泵浦源壽命不長;3)存在基于泵浦源調(diào)制和光時域反射計(jì)(OTDR)的監(jiān)測與控制技術(shù)問題,控制內(nèi)容包括輸出功率的控制和不同波長通道的增益均衡,EDFA的增益對100kHz以上的高頻調(diào)制不敏感,對低于1kHz的調(diào)制,EDFA的輸出信號會產(chǎn)生失真。SOA的缺點(diǎn):具有對信號光偏振敏感的特性。飛博光電高穩(wěn)定性光放大器優(yōu)勢
EDFA的優(yōu)點(diǎn):結(jié)構(gòu)簡單,與傳輸光纖易耦合。石巖半導(dǎo)體光放大器展示
任何新技術(shù)的發(fā)展都是一個漫長的過程。光放大器的研究較早可追溯到1960年激光器的發(fā)明,但是真正實(shí)用化光放大器的研究卻是在1980年以后。這期間隨著半導(dǎo)體激光器特性的改善,首先出現(xiàn)了利用半導(dǎo)體技術(shù)的半導(dǎo)體光放大器SOA(SemiconductorOpticalAmplifier)的法布里——泊羅型(F-P)半導(dǎo)體激光放大器,并開始對行波式半導(dǎo)體激光放大器進(jìn)行研究。另一方面,隨著光纖技術(shù)的發(fā)展,出現(xiàn)了利用光纖非線性效應(yīng)的光纖拉曼放大器。但在當(dāng)時都沒有得到較廣的應(yīng)用。1987年,英國南安普敦大學(xué)和美國AT&T貝爾實(shí)驗(yàn)室報(bào)道了離子態(tài)的稀土元素鉺在光纖中可以提供1.55μm波長處的光增益,這標(biāo)志著摻鉺光纖放大器(EDFA)的研究取得突破性進(jìn)展。短短幾年時間,EDFA迅速走向?qū)嵱没⑶以谠窖箝L途光通信系統(tǒng)中得到應(yīng)用。這期間由于光纖放大器的問世,在1990年到1992年不到兩年的時間里光纖系統(tǒng)的容量增加了整整一個數(shù)量級,而在此之前為達(dá)到相同的增長卻花費(fèi)了整整8年時間。這足以表明了光放大器的巨大作用,為光纖通信展現(xiàn)了無限廣闊的發(fā)展前景。石巖半導(dǎo)體光放大器展示
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