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作者:康冠世纪2020/7/31 11:26:14






EDFA的基本性能

EDFA中,当接入泵浦光功率后输入信号光将得到放大,同时产生部分ASE自发辐射光,两种光都消耗上能级的铒粒子。当泵浦光功率足够大,而信号光与ASE很弱时,上下能级的粒子数反转程度很高,并可认为沿EDFA长度方向上的上能级粒子数保持不变,放大器的增益将达到很高的值,而且随输入信号光功率的增加,增益仍维持恒定不变,这种增益称为小信号增益。如果您想要了解更多光放大器的知识,欢迎拨打图片上的***联系我们。

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光放大器的分类

在目前实用化的光纤放大器中主要有掺铒光纤放大器(Erbium-Doped Fiber Amplifier,EDFA)、半导体光放大器(SOA)和光纤喇曼放大器(FRA)等,其中掺铒光纤放大器以其优越的性能现已广泛应用于长距离、大容量、高速率的光纤通信系统、接入网、光纤CATV网等领域。在系统中EDFA有三种基本的应用方式:功率放大器(Powerbooster-Amplifier)、中继放大器(Line-Amplifier)和前置放大器(Pre-Amplifier)。

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光纤放大器

EDFA的原理

EDFA的泵浦过程需要使用三能级系统,如图1所示。在掺铒光纤中注进足够强的泵浦光,就可以将大部分处于基态的Er3 离子抽运到激发态,处于激发态的Er3 离子又迅速无辐射地转移到亚稳态。由于 Er3 离子在亚稳态能级上寿命较长,因此很轻易在亚稳态与基态之间形成粒子数反转。当信号光子通过掺铒光纤时,与处于亚稳态的Er3 离子相互作用发生受激辐射效应,产生大量与自身完全相同的光子,这时通过掺铒光纤传输的信号光子迅速增多,产生信号放大作用。光放大器的发展趋势以下内容由康冠世纪为您提供,今天我们来分享光放大器的相关内容,希望对同行业的朋友有所帮助。Er3 离子处于亚稳态时,除了发生受激辐射和受激吸收以外,还要产生自发辐射(ASE),它造成EDFA的噪声。

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