EDFA的工作原理是將外泵浦半導(dǎo)體激光器發(fā)射的光耦合進(jìn)光纖,,進(jìn)而激發(fā)鉺原子,。C波段或者L波段的光信號進(jìn)入光纖后會激勵已被激發(fā)的鉺原子,使它受激輻射出與入射光波長相同的光子,,從而實現(xiàn)光放大,。人們已經(jīng)針對瞬間插入或分離信道等情況,,深入研究了這一類放大器的瞬時增益動力學(xué)。這其中的功率瞬間變化的持續(xù)時間非常重要,,因為它能夠引起暫時的性能惡化,。而瞬間變化的持續(xù)時間與摻雜離子數(shù)量分布的動力學(xué)有關(guān),并且遠(yuǎn)比離子的松弛時間短,。不管怎樣,,硅基EDFA的瞬間變化持續(xù)時間很容易超過1ms。EDFA的優(yōu)點是增益高,,通常為10~35 dB,,且在較寬的波段內(nèi)提供較為平坦的增益,。深圳進(jìn)口光放大器要求
增益的大小與泵浦光功率的關(guān)系:放大器的功率增益隨泵浦功率的增加而增加(泵浦光越強(qiáng),,會有更多的低能級粒子吸收了泵浦光的能量向上躍遷,從而產(chǎn)生反轉(zhuǎn)分布的粒子數(shù)就多了,,光的放大作用也就強(qiáng)了),,當(dāng)泵浦功率達(dá)到一定值時,放大器的功率增益出現(xiàn)飽和,,即泵浦功率再增加而功率增益基本不變(因為可反轉(zhuǎn)分布的粒子數(shù)畢竟是有限,,當(dāng)泵浦光強(qiáng)度已經(jīng)很強(qiáng)的時候,無論其再怎樣加強(qiáng),,如果達(dá)到了反轉(zhuǎn)分布粒子數(shù)的極限,,那么放大倍數(shù)將不會再增加了,因此會出現(xiàn)一個飽和的趨勢),。石巖光放大器賣價光放大器就是放大光信號,。
但光纖拉曼放大器有一個主要的缺點就是需要特大功率的泵浦激光器,解決這個問題的主要途徑有:一是研究降低閾值功率的泵浦激光器,,使得普通的大功率半導(dǎo)體激光器能作為拉曼泵浦使用,;其二是提高獲得更大輸出功率泵浦激光器的研制水平;其三是將多個泵浦源激光器的波長采用列陣,、單片組合的方法復(fù)用在一起,,獲得一個大功率輸出的泵浦激光器,此種方法不但可提供一個寬帶的增益譜,,而且還可以通過調(diào)節(jié)單個激光器的功率來調(diào)整增益斜率,。
DWDM系統(tǒng)既可用于陸地與海底干線,也可用于市內(nèi)通信網(wǎng),,還可用于全光通信網(wǎng),。但DWDM系統(tǒng)在帶來巨大好處的同時也給系統(tǒng)設(shè)計、器件更新等方面帶來了極大的挑戰(zhàn),。對新型光放大器的需求更是這些挑戰(zhàn)中較關(guān)鍵的一項,。光放大器技術(shù)具有對光信號進(jìn)行實時,、在線、寬帶,、高增益,、低噪聲、低功耗以及波長,、速率和調(diào)制方式透明的直接放大功能,,是新一代DWDM系統(tǒng)中不可缺少的關(guān)鍵技術(shù)。該技術(shù)既解決了衰減對光網(wǎng)絡(luò)傳輸距離的限制,,又開創(chuàng)了1550nm波段的波分復(fù)用,,從而將使超高速、超大容量,、超長距離的波分復(fù)用(WDM),、密集波分復(fù)用(DWDM)、全光傳輸,、光孤子傳輸?shù)瘸蔀楝F(xiàn)實,,是光纖通信發(fā)展史上的一個劃時代的里程碑。EDFA的優(yōu)點:成本低,,與再生電路相比具有較大的成本優(yōu)勢,。
光纖通信在進(jìn)行長距離傳輸時,由于光線中存在損耗和色散,,使得光信號能量降低,、光脈沖發(fā)生展寬。因此每隔一定距離就需設(shè)置一個中繼器,,以便對信號進(jìn)行放大和再生,,然后送入光纖繼續(xù)傳輸。傳統(tǒng)采用的方案是光——電——光的中繼器,,其工作原理是先將接收到的微弱光信號經(jīng)光電檢測器轉(zhuǎn)換成電流信號,,然后對此電信號進(jìn)行放大、均衡,、判決等信號再生,,然后再通過半導(dǎo)體激光器完成電光轉(zhuǎn)換們重新發(fā)送到下一段光纖中去。在光纖通信系統(tǒng)傳輸速率不斷提高的現(xiàn)代通信中,,這種光——電——光的中繼變換處理方式的成本迅速增加,,已經(jīng)不能滿足現(xiàn)代通信傳輸?shù)囊蟆DFA采用的技術(shù)主要有增益平坦技術(shù),、增益可調(diào)技術(shù),、濾波技術(shù)、高功率輸出技術(shù)等。摻鉺光纖光放大器24小時服務(wù)
很早研究摻鉺光纖放大器的是英國南安普敦大學(xué),。深圳進(jìn)口光放大器要求
可以向OA增加功能的一般結(jié)構(gòu),。這種結(jié)構(gòu)中,放大器里集成了一個超快速交換機(jī),,從而能應(yīng)用于很多方面,。圖4b所示的是如何在放大器的節(jié)點內(nèi)實現(xiàn)色散補(bǔ)償。圖4c所示的是引入可重配置的OADM(ROADM)后的情況,。某些情況下,,可以在不中斷網(wǎng)絡(luò)運行、并給網(wǎng)絡(luò)帶來較小影響的前提下為OA增加新的功能,,例如從放大器節(jié)點升級到ROADM,。OA中的超快交換技術(shù)提高了OA對故障的適應(yīng)、恢復(fù)能力,,使維護(hù)更方便,,還增添了新功能。另外,,這些交換動作可以在放大器系統(tǒng)內(nèi)部完成,,給運行中的通信鏈路帶來的負(fù)面影響也較小。用超快速光交換機(jī)比用裝有光電探測管的分流耦合器好,,因為超快速光交換機(jī)支持集成的多播和可變光衰減功能,所以便于監(jiān)控和快速調(diào)節(jié),。深圳進(jìn)口光放大器要求
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