光纖放大器的增益平坦控制技術(shù)提出了更高的要求,這就需要研制動態(tài)增益可調(diào)的增益平坦濾波器,可調(diào)諧增益動態(tài)濾波器技術(shù)主要有:法拉第旋轉(zhuǎn)體型增益可調(diào)濾波器技術(shù)、波導(dǎo)馬赫-曾德型增益可調(diào)型濾波器技術(shù)、陣列波導(dǎo)型動態(tài)增益可調(diào)濾波器技術(shù)和聲光型動態(tài)增益可調(diào)濾波器技術(shù)等。至于"光纖技術(shù)"現(xiàn)階段主要是在進一步研究摻鉺光纖特性的基礎(chǔ)上,改變光纖材料或利用不同光纖的組合來改變EDF的特性,從而來改變EDFA的增益平坦性,主要有摻鋁的EDFA、摻氟化物EDFA、摻碲化物EDFA、混合型EDFA和多纖心EDFA等技術(shù)。光放大器的出現(xiàn)和實用化在光纖通信中引起了一場變革。低噪聲光放大器廠家直銷
增益的大小與泵浦光功率的關(guān)系:放大器的功率增益隨泵浦功率的增加而增加(泵浦光越強,會有更多的低能級粒子吸收了泵浦光的能量向上躍遷,從而產(chǎn)生反轉(zhuǎn)分布的粒子數(shù)就多了,光的放大作用也就強了),當(dāng)泵浦功率達到一定值時,放大器的功率增益出現(xiàn)飽和,即泵浦功率再增加而功率增益基本不變(因為可反轉(zhuǎn)分布的粒子數(shù)畢竟是有限,當(dāng)泵浦光強度已經(jīng)很強的時候,無論其再怎樣加強,如果達到了反轉(zhuǎn)分布粒子數(shù)的極限,那么放大倍數(shù)將不會再增加了,因此會出現(xiàn)一個飽和的趨勢)。飛博光電高增益光放大器推薦貨源EDFA存在輸出功率的控制和不同波長通道的增益均衡問題。
但光纖拉曼放大器有一個主要的缺點就是需要特大功率的泵浦激光器,解決這個問題的主要途徑有:一是研究降低閾值功率的泵浦激光器,使得普通的大功率半導(dǎo)體激光器能作為拉曼泵浦使用;其二是提高獲得更大輸出功率泵浦激光器的研制水平;其三是將多個泵浦源激光器的波長采用列陣、單片組合的方法復(fù)用在一起,獲得一個大功率輸出的泵浦激光器,此種方法不但可提供一個寬帶的增益譜,而且還可以通過調(diào)節(jié)單個激光器的功率來調(diào)整增益斜率。
有一點需要強調(diào),那就是OSNR和誤碼率(BER)會隨增益瞬間變化而變化。這種情況在分插業(yè)務(wù)流時是很難避免的。尤其是在突然插入信道時,信道功率會出現(xiàn)突然降低,這時BER比較高(OSNR值比較低)。BER有時甚至?xí)^10-7,這在統(tǒng)計上是不可接受的,而且持續(xù)時間可達10µ;s量級。要解決這個問題,用一個集成了可變光衰減功能的超快速交換機就可以實現(xiàn)亞微秒級瞬間變化,也就可以避免BER/OSNR的變化了。對放大器而言,這樣可以既不影響網(wǎng)絡(luò)性能,又抑制了增益瞬間變化。SOA的缺點:具有對信號光偏振敏感的特性。
所謂增益帶寬是指光放大器有效的頻率(或波長)范圍,通常指增益從最大值下降3dB時,對應(yīng)的波長范圍,如1.3.3中λa、λb之間。增益帶寬的單位是納米(nm)。對于WDM系統(tǒng),所有光波長通道都要得到放大,因此,光放大器必須具有足夠?qū)挼脑鲆鎺挕o柡洼敵龉β使夥糯笃鞯妮斎牍夤β史秶幸欢ǖ囊?,?dāng)輸入光功率大于某一閾值時,就會出現(xiàn)增益飽和;增益飽和是指輸出功率不再隨輸入功率增加而增加或增加很小。根據(jù)ITU-T的建議,當(dāng)增益比正常情況低3dB時的輸出光功率稱為飽和輸出功率,其單位通常用dBm表示。光放大器的原理基本上是基于激光的受激輻射,通過將泵浦光的能量轉(zhuǎn)變?yōu)樾盘柟獾哪芰繉崿F(xiàn)放大作用。低噪聲光放大器廠家直銷
EDFA采用的技術(shù)主要有增益平坦技術(shù)、增益可調(diào)技術(shù)、濾波技術(shù)、高功率輸出技術(shù)等。低噪聲光放大器廠家直銷
通過對目前DWDM光傳輸系統(tǒng)中廣泛應(yīng)用的三種放大器的比較,我們不難看出,SOA由于其體積小、結(jié)構(gòu)簡單、成本低、易于集成,因而發(fā)展很快,在技術(shù)上已比較成熟。但是,迄今為止,其性能與EDFA相比仍有較大差距。SOA雖然失去了原有放大器領(lǐng)域的作用,但卻在波長變換、高速光開關(guān)、光復(fù)用/解復(fù)用領(lǐng)域大放異彩。FRA由于采用分布式放大,因此可以補償色散補償器件帶來的損耗,同時可以避免非線性效應(yīng),F(xiàn)RA能在EDFA所不能放大的波段實現(xiàn)放大,既能在全波長范圍內(nèi)放大光信號,又特別適用于超長距離傳輸和海底光纜通信等不方便設(shè)立中繼器的場合,因而倍受歡迎,已成為研發(fā)熱點,并隨著瓦級的泵浦激光器小型化、商用化而進入實用化,成為繼EDFA之后的又一顆璀璨明珠。EDFA由于其工作波長恰好與光纖通信比較好窗口(1540nm)相吻合,并且,其技術(shù)開發(fā)和商品化較成熟,因而是目前較令人滿意的光放大器??傊?,高增益、大輸出功率、低噪聲系數(shù)是EDFA、SOA和FRA的共同發(fā)展方向。低噪聲光放大器廠家直銷
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