光纤通信在进行长距离传输时,由于光线中存在损耗和色散,使得光信号能量降低、光脉冲发生展宽。因此每隔一定距离就需设置一个中继器,以便对信号进行放大和再生,然后送入光纤继续传输。传统采用的方案是光——电——光的中继器,其工作原理是先将接收到的微弱光信号经光电检测器转换成电流信号,然后对此电信号进行放大、均衡、判决等信号再生,然后再通过半导体激光器完成电光转换们重新发送到下一段光纤中去。在光纤通信系统传输速率不断提高的现代通信中,这种光——电——光的中继变换处理方式的成本迅速增加,已经不能满足现代通信传输的要求。EDFA的主演优点是具有透明性,放大特性与系统比特率、信号格式和编码无关。宝安高稳定性光放大器推荐货源
增益的大小与光纤长度的关系:这里的光纤是指掺铒光纤放大器中掺铒光纤的光纤长度。掺铒光纤长度越长,可获得的功率增益就越大(因为掺铒光纤长度越大表示可以反转分布的粒子数的作用区就越长,作用区越长,功率增益当然就越大),但是随着光纤长度的再一步增强,功率增益反而会下降(这是因为光纤长度继续加长的话损耗也增加了,损耗比放大的功率增益损耗还要大,较终的功率增益就被减小了)。因此,增益的大小与光纤长度是有一个先升高后下降的过程,其中,顶点是比较好功率增益,它所对应的光纤长度是比较大增益的光纤长度。宝安Pre-EDFA光放大器零售价通常工作在1 530~1565 nm光纤损耗比较低的窗口。
光放大器一般可以分为光纤放大器和半导体光放大器两种。光纤放大器还可以分为掺铒(Er)光纤放大器,掺镨(Pr)光纤放大器以及拉曼放大器等几种。其中掺铒光纤放大器工作于1550nm波长,已经广泛应用于光纤通信工业领域。掺镨的放大器可以工作于1310nm波长,但是由于转换效率不理想,现在仍然处于实验室研究阶段。拉曼放大器是近几年开始商用化的一种新型放大器,主要应用于需要分布式放大的场合。半导体光放大器结构小巧,方便集成,一直被很多人看好。但是由于偏振效应不太理想,一直没有大规模商用化。
现在主要有两种类型的光放大器:半导体光放大器(SOA)和光纤放大器(OFA)。半导体光放大器利用半导体材料固有的受激辐射放大机制,实现光放大,其原理和结构与半导体激光器相似。光纤放大器与半导体放大器不同,光纤放大器的活性介质(或称增益介质)是一段特殊的光纤或传输光纤,并且和泵浦激光器相连;当信号光通过这一段光纤时,信号光被放大。光纤放大器又可以分为掺稀土离子光纤放大器(RareEarthIonDopedFiberAmplifier)和非线性光纤放大器。像半导体放大器一样,掺稀土离子光纤放大器的工作原理也是受激辐射;而非线性光纤放大器是利用光纤的非线性效应放大光信号。实用化的光纤放大器有掺铒光纤放大器(EDFA)和拉曼光纤放大器。EDFA的结构现已发展成很多类型。
光放大器的开发成功及其产业化是光纤通信技术中的一个非常重要的成果,它极大地促进了光复用技术、光孤子通信以及全光网络的发展。顾名思义,光放大器就是放大光信号。在此之前,传送信号的放大都是要实现光电变换及电光变换,即O/E/O变换。有了光放大器后就可直接实现光信号放大。光放大器主要有3种:光纤放大器、拉曼放大器以及半导体光放大器。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(如图4所示)。掺铒光纤放大器[1]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。而喇曼光放大器则是利用喇曼散射效应制作成的光放大器,即大功率的激光注入光纤后,会发生非线性效应喇曼散射。在不断发生散射的过程中,把能量转交给信号光,从而使信号光得到放大。由此不难理解,喇曼放大是一个分布式的放大过程,即沿整个线路逐渐放大的。其工作带宽可以说是很宽的,几乎不受限制。这种光放大器已开始商品化了,不过相当昂贵。半导体光放大器[2](S0A)一般是指行波光放大器,工作原理与半导体激光器相类似。其工作带宽是很宽的但增益幅度稍小一些,制造难度较大。很早研究掺铒光纤放大器的是英国南安普敦大学。石岩低噪声光放大器服务电话
FRA具有增益带宽宽、能在全波范围内进行光放大以及有效噪声低等优点。宝安高稳定性光放大器推荐货源
任何新技术的发展都是一个漫长的过程。光放大器的研究较早可追溯到1960年激光器的发明,但是真正实用化光放大器的研究却是在1980年以后。这期间随着半导体激光器特性的改善,首先出现了利用半导体技术的半导体光放大器SOA(SemiconductorOpticalAmplifier)的法布里——泊罗型(F-P)半导体激光放大器,并开始对行波式半导体激光放大器进行研究。另一方面,随着光纤技术的发展,出现了利用光纤非线性效应的光纤拉曼放大器。但在当时都没有得到较广的应用。1987年,英国南安普敦大学和美国AT&T贝尔实验室报道了离子态的稀土元素铒在光纤中可以提供1.55μm波长处的光增益,这标志着掺铒光纤放大器(EDFA)的研究取得突破性进展。短短几年时间,EDFA迅速走向实用化,并且在越洋长途光通信系统中得到应用。这期间由于光纤放大器的问世,在1990年到1992年不到两年的时间里光纤系统的容量增加了整整一个数量级,而在此之前为达到相同的增长却花费了整整8年时间。这足以表明了光放大器的巨大作用,为光纤通信展现了无限广阔的发展前景。宝安高稳定性光放大器推荐货源
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