光纤放大器分类介绍
台式光纤放大器
台式光纤放大器具有LCD显示,功率及模式调节旋钮,方便用户操作,同时提供了RS232接口,实现远程控制。模块产品具有体积小,功耗低,方便集成,可编程控制等特点。
期望大家在选购光纤放大器时多一份细心,少一份浮躁,不要错过细节疑问。想要了解更多光纤放大器的相关资讯,欢迎拨打图片上的热线电话!!!
掺铒光纤放大器
光纤放大器分类介绍
台式光纤放大器
台式光纤放大器具有LCD显示,功率及模式调节旋钮,方便用户操作,同时提供了RS232接口,实现远程控制。模块产品具有体积小,功耗低,方便集成,可编程控制等特点。
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光纤放大器的工作原理
掺铒光纤放大器的工作原理
Er3+能级图及放大过程:掺铒光纤放大器之所以能放大光信号的基本原理在于Er3+吸收泵浦光的能量,由基态4I15/2跃迁至处于高能级的泵浦态,对于不同的泵浦波长电子跃迁到不同的能级,当用980nm波长的光泵浦时,如图15-1所示,Er+3从基态跃迁至泵浦态4I11/2。由于泵浦态上的载流子的寿命只有1μs,电子迅速以非辐射方式由泵浦态豫驰至亚稳态,在亚稳态上载流子有较长的寿命,在源源不断的泵浦下,亚稳态上的粒子不断累积,从而实现粒子数反转分布。当有1550nm的信号光通过已被激发的铒光纤时,在信号光的感应下,亚稳态上的粒子以收集受激辐射的方式跃迁到基态,同时释放出一个与感应光子全同的光子,从而实现了信号光在掺铒光纤的传播过程中不断放大。在放大过程中,亚稳态上的粒子也会以自发辐射的方式跃迁到基态,自发辐射产生的光子也会被放大,这种放大的自发辐射(ASE: Amplified Spontaneous Emission)会消耗泵浦光并引入噪声。饱和增益值不是一个确定值,随输入功率和饱和深度以及泵浦光功率而变。
光放大器的优势
光纤放大器不但可对光信号进行直接放大,同时还具有实时、高增益、宽带、在线、低噪声、低损耗的全光放大功能,是新一代光纤通信系统中必不可少的关键器件;当输进光变强时,由于高能位的电子供给不充分,受激辐射光的增加变少,于是就出现饱和。由于这项技术不仅解决了损耗对光网络传输速率与距离的限制,更重要的是它开创了C+L波段的波分复用,从而将使超高速、超大容量、超长距离的波分复用(WDM)、密集波分复用(DWDM)、全光传输、光孤子传输等成为现实,是光纤通信发展史的一个划时代的里程碑。
光纤放大器
EDFA的原理
EDFA的泵浦过程需要使用三能级系统,如图1所示。在掺铒光纤中注进足够强的泵浦光,就可以将大部分处于基态的Er3+离子抽运到激发态,处于激发态的Er3+离子又迅速无辐射地转移到亚稳态。由于 Er3+离子在亚稳态能级上寿命较长,因此很轻易在亚稳态与基态之间形成粒子数反转。当信号光子通过掺铒光纤时,与处于亚稳态的Er3+离子相互作用发生受激辐射效应,产生大量与自身完全相同的光子,这时通过掺铒光纤传输的信号光子迅速增多,产生信号放大作用。Er3+离子处于亚稳态时,除了发生受激辐射和受激吸收以外,还要产生自发辐射(ASE),它造成EDFA的噪声。光纤放大器以下内容由康冠光电为您提供,希望对同行业的朋友有所帮助。
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