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石巖半導(dǎo)體光放大器展示

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2023-06-21

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(jí),分別是E1、E2和E3。其中,E1能級(jí)能量比較低,粒子數(shù)較多,而E3能級(jí)能量比較高,粒子數(shù)較少,中間藍(lán)色的線對(duì)應(yīng)的是E2能級(jí)。這三個(gè)能級(jí)中,因?yàn)镋1能級(jí)能級(jí)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(jí)中能量比較高,這個(gè)能級(jí)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(jí)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(duì)來(lái)說(shuō)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)。拉曼光纖放大器(FRA)也是一種技術(shù)較為成熟的光放大器。石巖半導(dǎo)體光放大器展示

光通信系統(tǒng)中的光信號(hào),經(jīng)過一定距離或者一些功能器件后,引起的損耗必須進(jìn)行功率補(bǔ)償,才能在接收端正確接收。完成這些功率補(bǔ)償?shù)钠骷?,就是光放大器。較早的光放大器是光電光(OEO)方式,即接收下來(lái)的信號(hào)光轉(zhuǎn)換成電路信號(hào),經(jīng)過電路處理,再通過光發(fā)射器發(fā)射出去。這種形式的放大,受電路器件頻帶的制約,放大的功率也不大?,F(xiàn)在波分復(fù)用系統(tǒng)(WDM)中已經(jīng)基本不用OEO放大,但在在一些低速的短距離傳輸中,還有這種應(yīng)用。后來(lái)發(fā)展的全光放大器,信號(hào)光直接在光波導(dǎo)中放大,不經(jīng)過電路轉(zhuǎn)換,解決了OEO電路制約的問題,并且提供寬譜多波放大,在長(zhǎng)距離密集波分復(fù)用(DWDM)系統(tǒng)中,得到廣泛應(yīng)用。摻鉺光纖光放大器哪里好EDFA的缺點(diǎn)是能夠提供的增益帶寬不夠?qū)挕?/p>

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。其工作帶寬是很寬的。但增益幅度稍小一些,制造難度較大。這種光放大器雖然已實(shí)用了,但產(chǎn)量很小。光放大器在其傳輸路徑內(nèi)采用光放大器的一種WDM光傳輸系統(tǒng)中,用于監(jiān)視并控制放大器運(yùn)行并從數(shù)據(jù)傳輸中作光譜分離的一個(gè)監(jiān)控信號(hào)信道,可以與數(shù)據(jù)復(fù)用。披露了一種放大器的結(jié)構(gòu),它能隨傳輸系統(tǒng)為增加數(shù)據(jù)處理能力的升級(jí)而升級(jí),例如增加波段內(nèi)和/或沿反方向的數(shù)據(jù)傳輸,但不必?cái)嚅_通過該放大器的準(zhǔn)備升級(jí)的數(shù)據(jù)傳輸路徑。這種結(jié)構(gòu)是使用信道分出和插入濾波器來(lái)實(shí)現(xiàn)的,這些濾波器的配置,要使放大的數(shù)據(jù)傳輸路徑伸延,通過這些濾波器的分出/插入信道。

較近,美國(guó)CIBCWorldMarket公司的相關(guān)人士對(duì)摻鉺光纖放大器(EDFA)、光纖拉曼放大器(FRA)、半導(dǎo)體光放大器(SOA)這三類光放大器的市場(chǎng)狀況分別進(jìn)行了分析:EDFA從1994年開始商用,現(xiàn)已成為DWDM系統(tǒng)的關(guān)鍵器件,且市場(chǎng)正在快速增長(zhǎng),其中Corning、Lucent和JDSUniphase等許多公司都參與了這一市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng),預(yù)計(jì)全球EDFA市場(chǎng)將從1999年的13億美元增長(zhǎng)到2004年的96億美元,銷售量將以年均43[%]的速度遞增;光纖拉曼放大器近年來(lái)備受人們關(guān)注,已成為開發(fā)的熱點(diǎn),盡管預(yù)計(jì)較近一兩年內(nèi)光纖拉曼放大器還不會(huì)在陸地光纜系統(tǒng)中廣泛應(yīng)用,但其市場(chǎng)規(guī)模仍將從1999年的約330萬(wàn)美元猛增到2004年的7.5億美元;而半導(dǎo)體光放大器(SOA)自應(yīng)變量子阱材料的SOA研制成功以來(lái),其研制速度和應(yīng)用開發(fā)明顯加快,且SOA市場(chǎng)可望于2001年開始起動(dòng),此后會(huì)迅速擴(kuò)大,2004年將達(dá)到2億美元的規(guī)模。什么是光纖放大器?光放大器的原理是什么?

EDFA的優(yōu)點(diǎn)是:1)通常工作在1530~1565nm光纖損耗比較低的窗口;2)增益高,在較寬的波段內(nèi)提供平坦的增益,是WDM理想的光纖放大器;3)噪聲系數(shù)低,接近量子極限,各個(gè)信道間的串?dāng)_極小,可級(jí)聯(lián)多個(gè)放大器;4)放大頻帶寬,可同時(shí)放大多路波長(zhǎng)信號(hào);5)放大特性與系統(tǒng)比特率和數(shù)據(jù)格式無(wú)關(guān);6)輸出功率大,對(duì)偏振不敏感;7)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,與傳輸光纖易耦合。缺點(diǎn)是:1)在第3窗口以上的波長(zhǎng),光纖的彎曲損耗較大,而常規(guī)的EDFA不能提供足夠的增益,增益帶寬只有35nm,覆蓋石英單模光纖低損耗窗口的一部分。制約了光纖能夠容納的波長(zhǎng)信道數(shù);2)不便于查找故障,泵浦源壽命不長(zhǎng);3)存在基于泵浦源調(diào)制和光時(shí)域反射計(jì)(OTDR)的監(jiān)測(cè)與控制技術(shù)問題,控制內(nèi)容包括輸出功率的控制和不同波長(zhǎng)通道的增益均衡,EDFA的增益對(duì)100kHz以上的高頻調(diào)制不敏感,對(duì)低于1kHz的調(diào)制,EDFA的輸出信號(hào)會(huì)產(chǎn)生失真。SOA的缺點(diǎn):具有對(duì)信號(hào)光偏振敏感的特性。飛博光電高穩(wěn)定性光放大器優(yōu)勢(shì)

EDFA的優(yōu)點(diǎn):結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,與傳輸光纖易耦合。石巖半導(dǎo)體光放大器展示

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?,并且在越洋長(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(wú)限廣闊的發(fā)展前景。石巖半導(dǎo)體光放大器展示

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