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增益与泵浦功率、光纤长度的关系 EDFA的增益随泵浦功率的增加而增加,当泵浦功率达到一定值时,放大器的增益出现饱和,即泵浦功率再增加而增益基本保持不变。 EDFA的增益随掺铒光纤长度的增加而上升,当光纤长度达到一定值后,增益反而逐渐下降。 ASE噪声(2) ASE噪声近似为白噪声,噪声功率谱密度为: EDFA一般由掺铒光纤(EDF)、泵浦光(PUMP-LD)、光无源器件、控制单元和通信接口五个部分组成。 泵浦光由半导体(LD)提供,与信号光一起通过光耦合器注入掺铒光纤(EDF)。 光隔离器用于隔离反馈光信号,提高稳定性。 光滤波器用于滤除放大过程中产生的噪声。 四.掺铒光纤放大器的基本组成 * * * 光信号在光纤链路中传输时,不可避免会存在着一定的损耗,在路径损耗接近可用的功率极限时需要增加中继器以便对信号进行放大和再生。 式中,为增益峰值,与泵浦强度有关;为入射信号光频率;为增益介质原子跃迁的中心频率;为被放大的光信号功率;为饱和功率,与增益介质的荧光时间(亦称为粒子数弛豫时间,其值在100 ps~10 ms之间,决定于增益介质的掺杂特性)和跃迁截面等参数有关;为偶极子弛豫时间(非辐射弛豫时间),其值很小,约为0.1 ps~1 ns。 式中,为增益峰值,与泵浦强度有关;为入射信号光频率;为增益介质原子跃迁的中心频率;为被放大的光信号功率;为饱和功率,与增益介质的荧光时间(亦称为粒子数弛豫时间,其值在100 ps~10 ms之间,决定于增益介质的掺杂特性)和跃迁截面等参数有关;为偶极子弛豫时间(非辐射弛豫时间),其值很小,约为0.1 ps~1 ns。 光放大器的输入光功率范围有一定的要求,当输入光功率大于某一阈值时,就会出现增益饱和;增益饱和是指输出功率不再随输入功率增加而增加或增加很小。根据ITU-T的建议,当增益比正常情况低3dB时的输出光功率称为饱和输出功率,其单位通常用dBm表示。 第四章 光放大器 内容提要 §4.1 光放大器基本概述 §4.2 掺铒光纤放大器 §4.3 光纤拉曼放大器 §4.4 半导体光放大器 §4.5 几种新型放大器 §4.6 光放大器的测试 §4.1 光放大器基本概述 常规的光电混合中继器放大光信号时,需要进行光电转换、电放大、再定时、脉冲整形以及电光转换,这种方式已经满足不了现代通信传输的要求。 提供光信号增益,以补偿光信号在通路中的传输衰减,增大系统的中继传输距离。 z=0 z=L 衰减 光放大器 光放大器的作用 半导体光放大器(SOA) 利用半导体制作的半导体光放大器(SOA) 小型化,容易与其他半导体器件集成;性能与光偏振方向有关,器件与光纤的耦合损耗大 光纤放大器(OFA) 利用稀土掺杂的光纤放大器,如掺铒光纤放大器(EDFA)应用于1550nm附近(C、L波段); 掺镨光纤放大器(PDFA)主要应用于1310nm波段; 掺铥光纤放大器(TDFA)主要应用于S波段。 利用光纤非线性效应制作的非线性光纤放大器(FRA、FBA) 性能与光偏振方向无关,器件与光纤的耦合损耗很小。 光放大器的分类 几种光放大器的比较 差 大 很难 差 100?m~1mm 电 粒子数反转 半导体光放大器 好 大 容易 好 数千米 光 光学非线性效应 非线性效应光纤放大器 好 无 容易 好 数米到数十米 光 粒子数反转 掺稀土光纤放大器 稳定性 与光偏振关系 与光纤耦合 噪声特性 工作长度 激励方式 原理 放大器类型 电流 输入光信号 输出光信号 输出光信号 掺杂光纤 输入光信号 泵浦光 波分复用器 输出光信号 纯石英光纤 输入光信号 泵浦光 波分复用器 (a)半导体光放大器 (b)掺杂光纤放大器 (c)受激散射光纤放大器 光放大器的基本工作原理 在泵浦能量(电或光)的作用下,实现粒子数反转(非线性光纤放大器除外),然后通过受激辐射实现对入射光的放大。 光放大器是基于受激辐射或受激散射原理实现入射光信号放大的一种器件。其机制与激光器完全相同。实际上,光放大器在结构上是一个没有反馈或反馈较小的激光器。 光发射机+功率放大器+光接收机 光发射机+前置放大器+光接收机 光发射机+线路放大器+光接收机 光发射机+功率放大器+前置放大器+光接收机 光发射机+功率放大器+线路放大器+光接收机 光发射机+线路放大器+前置放大器+光接收机 光发射机+功率放大器+线路放大器+前置放大器+光接收机 光放大器的应用 光放大器的应用 光发射机 光接收机 光纤 功率放大器(BA) 光发射机 光接收机 光纤 前置放大器 (PA) 光发射机 光接收机 光纤 线路放大器 (LA) 光纤 光放大器的参数 增益: 指信号放大的倍数 增益饱和:增益饱和是放大器放大能力的一种限制因素,接近饱和时,增益成非线
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