光放大器应用在BOTDR系统
随着光纤传感及信息处理等科学技术的快速发展,BOTDR 技术也得到了长足的发展并日益成熟,现已广泛应用于各个行业。在电力行业中,用于输电线缆的温度应变检测; 在石油行业中,用于油气输送管道的故障检测.
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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!
(1)发展应变补偿的无偏振、单片集成、光横向连接的半导体光放大器光开关;
(2)研发具有动态增益平坦技术的光纤放大器;
(3)小型化、集成化光纤放大器。
随着新材料、新技术的不断突破,光纤放大器在1292~1660nm波长范围内获得带宽为300nm超宽带将不是梦想,Tbit/s DWDM光网络传输系统将一定会实现。
光纤放大器
EDFA的原理及结构
掺铒光纤放大器(EDFA)具有增益高、噪声低、频带宽、输出功率高、连接损耗低和偏振不敏感等优点,直接对光信号进行放大,无需转换成电信号,能够保证光信号在小失真情况下得到稳定的功率放大。
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EDFA的原理
EDFA的泵浦过程需要使用三能级系统,如图1所示。同时可以提供台式封装,能够满足科研试验领域的需求,前面板提供电源开关,LCD功率显示,输出功率调解旋钮,后面板提供了RS232计算机接口。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。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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