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什么是光纤放大器?
光纤放大器(光纤放大器)是用来放大光信号的放大器。
当光信号在光纤内传播时,光信号由于传输或分配而衰减,因此具有补充光信号的作用。传统上,放大光信号的方法是使用半导体IC等对光信号进行电放大,然后将其重新转换为光并再次传输。
另一方面,光纤放大器广泛应用于光通信领域,因为它们允许光信号本身在光纤内直接放大。
光纤放大器的应用
光纤放大器(光纤放大器)广泛应用于使用光纤的光通信领域,特别是在长距离光通信应用中,光在光纤内传播过程中的衰减是一个问题。
主流的光信号放大采用稀土元素掺杂光纤,输出功率较高。它还可以放大使用半导体的电放大无法处理的高调制频率和波长复用光信号,使其兼容具有大量信息的光信号。
利用其特点,应用于长距离中继系统、光复用分配系统、光频复用系统等光通信中。
光纤放大器原理
光纤放大器(光纤放大器)主要由稀土掺杂光纤和泵浦激光二极管(泵浦LD)组成,其原理是利用受激发射的物理现象来放大光信号。
首先,当用泵浦 LD 激发稀土离子时,输入信号光成为触发器,引起受激发射,从而放大光信号而不将其转换为电信号。其他组件包括用于组合输入信号光和泵浦光的WDM耦合器、用于防止放大光振荡的光隔离器以及用于掺杂的稀土离子的类型和光纤,可以通过改变材料来实现。放大不同波段的光。
稀土离子与其能级相对应;Pr离子用于放大1.3μm波段,Er离子用于放大1.5μm和0.85μm波段,Tm离子用于放大1.4μm和2μm波段,Yb离子离子用于放大 1.0 μm 波段,特别是使用氟化物光纤代替石英光纤来放大 1.3μm、1.4μm 和 0.85μm 波段。
光纤放大器的类型
1、掺铒光纤放大器(EDFA)
用于长距离光通信的石英光纤在1.55μm波长下损耗低,因此使用该范围附近波长的半导体激光器作为光源构建了长距离光通信传输网络。长距离光通信传输网络可以超过几百公里长,所以过去,这种损耗是从光转换为电信号,经过电放大,然后再转换回光并输入到光纤中。
随着掺铒光纤放大器(EDFA)的出现,与0.98μm和1.48μm泵浦激光二极管的入射光结合使用时,可以直接放大1.55μm波段的光信号,从而使直接放大光信号成为可能在1.55μm频段已成为主流技术。
2.光纤拉曼放大器(FRA)
除了掺铒光纤放大器之外,光纤拉曼放大器(FRA)是*近备受关注的另一种光纤放大器。利用FRA,当强光输入光纤时,可以在距激发光约100nm的较长波长侧获得相对宽带的增益。
由于它是一种波长可以自由设定的物理现象,并且具有比较宽带的增益,因此是一种有望应用于波分复用光纤通信(WDM)的技术。然而,问题是需要高功率的激发光。制造商正在相互竞争开发技术,包括开发激光技术。