深圳光放大器是什么

來源: 發(fā)布時(shí)間:2023-01-13

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(huì)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(shí),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?yàn)榭煞崔D(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(shí)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(huì)再增加了,因此會(huì)出現(xiàn)一個(gè)飽和的趨勢)。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。深圳光放大器是什么

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(gè)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(gè)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(gè)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(shí)間內(nèi)保持住一個(gè)穩(wěn)定狀態(tài)。石巖低噪聲光放大器有什么光放大器的原理基本上是基于激光的受激輻射,通過將泵浦光的能量轉(zhuǎn)變?yōu)樾盘柟獾哪芰繉?shí)現(xiàn)放大作用。

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(shí)也給系統(tǒng)設(shè)計(jì)、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(xiàng)。光放大器技術(shù)具有對光信號進(jìn)行實(shí)時(shí)、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(shí),是光纖通信發(fā)展史上的一個(gè)劃時(shí)代的里程碑。

要使各信道上的增益偏差處于允許范圍內(nèi),放大器的增益就必須平坦,而使光纖放大器增益平坦技術(shù)大體有兩種途徑:其一是"增益均衡技術(shù)";其二是"光纖技術(shù)"。"增益均衡技術(shù)"是利用損耗特性與放大器的增益波長特性相反的增益均衡器來抵消增益的不均勻性,這種技術(shù)的關(guān)鍵在于放大器的增益曲線和均衡器的損耗特性精密吻合,使綜合特性平坦;現(xiàn)階段實(shí)用化的固定式增益平坦控制技術(shù)主要有光纖光柵技術(shù)和介質(zhì)多層薄膜濾波器技術(shù)等。但隨著多通道(>80Ch)、高速率(>40Gbit/s)、長距離光纖傳輸系統(tǒng)的發(fā)展,對光纖放大器的增益平坦控制技術(shù)提出了更高的要求,這就需要研制動(dòng)態(tài)增益可調(diào)的增益平坦濾波器。光放大器主要有3種: 光纖放大器、拉曼放大器以及半導(dǎo)體光放大器。

隨著因特網(wǎng)技術(shù)的迅速發(fā)展,要求光纖傳輸系統(tǒng)的傳輸容量要不斷地?cái)U(kuò)大,面對傳輸容量的擴(kuò)大,目前主要有三種解決途徑:(1)增加每個(gè)波長的傳輸速率;(2)減少波長間距;(3)增加總的傳輸帶寬。對于第一種辦法,如果速率提高到10Gbit/s將帶來新的色散補(bǔ)償問題,況且現(xiàn)在的電子系統(tǒng)還存在著所謂"電子瓶頸"效應(yīng)問題。第二種辦法如果將信號間距從100GHz降低到50GHz或25GHz將給系統(tǒng)帶來四波混頻(FWM)等非線性效應(yīng),且要求系統(tǒng)采用波長穩(wěn)定技術(shù)。從而研究新的光纖放大器如L波段的EDFA是增加總的傳輸帶寬的一種,它將EDFA工作波長由C波段1530~1560nm擴(kuò)展到L波段1570~1605nm,使EDFA的放大增益譜擴(kuò)展了一倍。盡管L波段EDFA的波長覆蓋了EDF增益譜的尾部,但仍可與性能先進(jìn)的C波段EDFA產(chǎn)品相媲美:例如兩者的基本結(jié)構(gòu)相類似,大多數(shù)C波段EDFA的設(shè)計(jì)和制造技術(shù)仍可應(yīng)用于L波段EDFA研制;L波段EDFA有較小的輻射和吸收以及較低的平均反轉(zhuǎn)因子,增益波動(dòng)系數(shù)遠(yuǎn)小于C波段EDFA,所存在的是L波段EDFA的EDF較長帶來無源光纖損耗較大,放大噪聲稍大等不足。EDFA的缺點(diǎn)是能夠提供的增益帶寬不夠?qū)?。飛博光電進(jìn)口光放大器特價(jià)

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。深圳光放大器是什么

在這個(gè)信息飛速發(fā)展的時(shí)代,以因特網(wǎng)技術(shù)為主導(dǎo)的數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù),使人們對于帶寬和服務(wù)的需求永無止境。面對市場需求的急劇擴(kuò)張,如何提高通信系統(tǒng)的性能,增加系統(tǒng)帶寬,以滿足不斷增長的業(yè)務(wù)需求成為大家關(guān)心的焦點(diǎn)。在眾多可選擇的方案中,DWDM(波分復(fù)用)系統(tǒng)的出現(xiàn)為進(jìn)一步挖掘和利用光纖的巨大帶寬開辟了一塊全新的天地。早在光纖通信出現(xiàn)伊始,人們就意識到可以利用光纖的巨大帶寬進(jìn)行波長復(fù)用傳輸,但是在20世紀(jì)90年代之前,由于TDM的迅速發(fā)展,人們很少去關(guān)注其它的技術(shù),以致波長復(fù)用技術(shù)一直沒有重大突破。直到1995年,當(dāng)時(shí)人們在TDM10Gbit/s技術(shù)上遇到了挫折,眾多的目光就集中在光信號的復(fù)用和處理上,此后,DWDM系統(tǒng)才在全球范圍內(nèi)有了飛速的研究和應(yīng)用。深圳光放大器是什么

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