低噪聲光放大器價(jià)格對(duì)比

來源: 發(fā)布時(shí)間:2023-05-31

現(xiàn)代光放大器中較早出現(xiàn)的是半導(dǎo)體光放大器(SOA)。它的基本結(jié)構(gòu)、原理和特性與半導(dǎo)體激光器非常相似。它們工作原理都是基于激光半導(dǎo)體介質(zhì)固有的受激輻射光放大機(jī)制,所不同的在于SOA去掉了構(gòu)成激光振蕩的諧振腔,并且SOA是由電流直接激勵(lì)驅(qū)動(dòng)的。半導(dǎo)體光放大器的優(yōu)點(diǎn)是尺寸小、頻帶寬、增益高;但缺點(diǎn)是與光纖的耦合損耗太大、易受環(huán)境溫度的影響、工作穩(wěn)定性較差。但半導(dǎo)體光放大器容易集成,適宜同光集成和光電集成電路結(jié)合使用。通常光半導(dǎo)體放大器分為兩大類:一種是將普通半導(dǎo)體激光器用作光放大器,稱為法布里——泊羅(F-P)半導(dǎo)體激光放大器(FPA),另一種是在F-P激光器的兩個(gè)端面上涂上抗反射膜,以獲得寬頻、低噪的高輸出特性。由于這種放大器是在光行進(jìn)過程中對(duì)光進(jìn)行放大的,故被稱為行波式光放大器。由于半導(dǎo)體光放大器的工作原理決定了其放大增益不是很高,因此半導(dǎo)體放大器在現(xiàn)代光通信系統(tǒng)中作為純粹功率放大應(yīng)用較少,它更多的是被用作高速通信網(wǎng)中光開關(guān)、光復(fù)用/解復(fù)用器和波長(zhǎng)變換器等光信號(hào)處理模塊。光放大器的開發(fā)成功及其產(chǎn)業(yè)化是光纖通信技術(shù)中的一個(gè)非常重要的成果。低噪聲光放大器價(jià)格對(duì)比

摻餌光纖放大器(EDFA)主要由合波器WDM、泵浦激光器(大功率LD)、光隔離器和摻鉺光纖(長(zhǎng)10~30m)構(gòu)成。EDFA的研制成功,是光通信發(fā)展的一個(gè)“里程碑”。它的出現(xiàn)打破了光纖通信傳輸距離受光纖損耗的限制,使全光通信距離延長(zhǎng)至上千公里,為光纖通信帶來了突破性的變化。摻鉺光纖放大器主要由摻鉺光纖、泵浦光源、耦合器、光隔離器等組成。有同(前)向泵浦、反(后)向泵浦和雙向泵浦3種泵浦方式,其區(qū)別在于信號(hào)光與泵浦光的注入方向不同。同向泵浦也稱為前向泵浦,它的信號(hào)光與泵浦光以同一方向從摻鉺光纖的輸入端注入。反向泵浦也稱為后向泵浦,它的信號(hào)光與泵浦光以兩個(gè)不同方向注入進(jìn)摻鉺光纖。雙向泵浦就是同向泵浦與反向泵浦合并的方式。寶安半導(dǎo)體光放大器型號(hào)非線性光學(xué)放大器分為拉曼 和布里淵光纖放大器。

任何新技術(shù)的發(fā)展都是一個(gè)漫長(zhǎng)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(duì)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(shí)都沒有得到較廣的應(yīng)用。1987年,英國(guó)南安普敦大學(xué)和美國(guó)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(zhǎng)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(shí)間,EDFA迅速走向?qū)嵱没⑶以谠窖箝L(zhǎng)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(shí)間里光纖系統(tǒng)的容量增加了整整一個(gè)數(shù)量級(jí),而在此之前為達(dá)到相同的增長(zhǎng)卻花費(fèi)了整整8年時(shí)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。

摻鉺光纖放大器是利用摻鉺光纖這一活性介質(zhì),當(dāng)泵浦光輸入到EDF中時(shí),就可以將大部分處于基態(tài)的Er3+抽運(yùn)到激發(fā)態(tài)上,處于激發(fā)態(tài)的Er3+又迅速無輻射地轉(zhuǎn)移到亞穩(wěn)態(tài)上,由于Er3+在亞穩(wěn)態(tài)上的平均停留時(shí)間為10ms,因此很容易在亞穩(wěn)態(tài)與基態(tài)之間形成粒子數(shù)反轉(zhuǎn),此時(shí),信號(hào)光子通過摻鉺光纖,在受激輻射效應(yīng)作用下產(chǎn)生大量與自身完全相同的光子,使信號(hào)光子迅速增多,這樣在輸出端就可以得到被不斷放大的光信號(hào)。自80年代末至90年代初研制成摻鉺光纖放大器(EDFA),并開始應(yīng)用于1.55mm頻段的光纖通信系統(tǒng)以來,推動(dòng)了光纖通信向全光傳輸方向發(fā)展,且目前EDFA的技術(shù)開發(fā)和商品化較成熟;應(yīng)用較廣的C波段EDFA通常工作在1530~1565nm光纖損耗比較低的窗口,具有輸出功率大、增益高、與偏振無關(guān)、噪聲指數(shù)低、放大特性與系統(tǒng)比特率和數(shù)據(jù)格式無關(guān),且同時(shí)放大多路波長(zhǎng)信號(hào)等一系列的特性,在長(zhǎng)途光通信系統(tǒng)中得到了較廣的應(yīng)用。EDFA噪聲系數(shù)的極限值為3dB。

光纖拉曼放大器:受激拉曼散射(SRS)是光纖中的一種非線性現(xiàn)象,它將一小部分入射光功率轉(zhuǎn)移到頻率比其低的斯托克斯波上;如果一個(gè)弱信號(hào)與一強(qiáng)泵浦光波同時(shí)在光纖中傳輸,并使弱信號(hào)波長(zhǎng)置于泵浦光的拉曼增益帶寬內(nèi),弱信號(hào)光即可以得到放大,這種基于受激拉曼散射機(jī)制的光放大器即稱為光纖拉曼放大器(FRA)。近年來光纖拉曼放大器倍受關(guān)注,已成為研制開發(fā)的熱點(diǎn),它具有許多優(yōu)點(diǎn):(1)增益介質(zhì)為普通傳輸光纖,與光纖系統(tǒng)具有良好的兼容性;(2)增益波長(zhǎng)由泵浦光波長(zhǎng)決定,不受其它因素的限制,理論上只要泵浦源的波長(zhǎng)適當(dāng),就可以放大任意波長(zhǎng)的信號(hào)光;(3)增益高、串?dāng)_小、噪聲指數(shù)低、頻譜范圍寬、溫度穩(wěn)定性好。光放大器就是光纖通信系統(tǒng)中能對(duì)光信號(hào)進(jìn)行放大的一種子系統(tǒng)產(chǎn)品。低噪聲光放大器價(jià)格對(duì)比

EDFA也稱為摻鉺光纖放大器,是一種特殊的光纖。低噪聲光放大器價(jià)格對(duì)比

增益的大小與光纖長(zhǎng)度的關(guān)系:這里的光纖是指摻鉺光纖放大器中摻鉺光纖的光纖長(zhǎng)度。摻鉺光纖長(zhǎng)度越長(zhǎng),可獲得的功率增益就越大(因?yàn)閾姐s光纖長(zhǎng)度越大表示可以反轉(zhuǎn)分布的粒子數(shù)的作用區(qū)就越長(zhǎng),作用區(qū)越長(zhǎng),功率增益當(dāng)然就越大),但是隨著光纖長(zhǎng)度的再一步增強(qiáng),功率增益反而會(huì)下降(這是因?yàn)楣饫w長(zhǎng)度繼續(xù)加長(zhǎng)的話損耗也增加了,損耗比放大的功率增益損耗還要大,較終的功率增益就被減小了)。因此,增益的大小與光纖長(zhǎng)度是有一個(gè)先升高后下降的過程,其中,頂點(diǎn)是比較好功率增益,它所對(duì)應(yīng)的光纖長(zhǎng)度是比較大增益的光纖長(zhǎng)度。低噪聲光放大器價(jià)格對(duì)比

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