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深圳光放大器是什么

來源: 發布時間:2023-01-13

增益的大小與泵浦光功率的關系: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,從而產生反轉分布的粒子數就多了,光的放大作用也就強了),當泵浦功率達到一定值時,放大器的功率增益出現飽和,即泵浦功率再增加而功率增益基本不變(因為可反轉分布的粒子數畢竟是有限,當泵浦光強度已經很強的時候,無論其再怎樣加強,如果達到了反轉分布粒子數的極限,那么放大倍數將不會再增加了,因此會出現一個飽和的趨勢)。摻鉺光纖放大器實際上它是在石英光纖的纖芯中摻入了餌這一稀土元素。深圳光放大器是什么

摻鉺光纖放大器實際上它是在石英光纖的纖芯中摻入了餌這一稀土元素,而餌離子,我們知道:有3個工作能級,分別是E1、E2和E3。其中,E1能級能量比較低,粒子數較多,而E3能級能量比較高,粒子數較少,中間藍色的線對應的是E2能級。這三個能級中,因為E1能級能級比較低,粒子數較多,較穩定,我們也稱它為基態,即較穩定的狀態;而E3能級中能量比較高,這個能級的粒子較不穩定,我們也稱它為激發態。中間的E2能級處在基態和激發態之間,我們稱它為亞穩態。它比基態活躍些,也比激發態穩定一些。亞穩態上的粒子數相對來說比較穩定,能在一段時間內保持住一個穩定狀態。石巖低噪聲光放大器有什么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變為信號光的能量實現放大作用。

DWDM系統既可用于陸地與海底干線,也可用于市內通信網,還可用于全光通信網。但DWDM系統在帶來巨大好處的同時也給系統設計、器件更新等方面帶來了極大的挑戰。對新型光放大器的需求更是這些挑戰中較關鍵的一項。光放大器技術具有對光信號進行實時、在線、寬帶、高增益、低噪聲、低功耗以及波長、速率和調制方式透明的直接放大功能,是新一代DWDM系統中不可缺少的關鍵技術。該技術既解決了衰減對光網絡傳輸距離的限制,又開創了1550nm波段的波分復用,從而將使超高速、超大容量、超長距離的波分復用(WDM)、密集波分復用(DWDM)、全光傳輸、光孤子傳輸等成為現實,是光纖通信發展史上的一個劃時代的里程碑。

要使各信道上的增益偏差處于允許范圍內,放大器的增益就必須平坦,而使光纖放大器增益平坦技術大體有兩種途徑:其一是"增益均衡技術";其二是"光纖技術"。"增益均衡技術"是利用損耗特性與放大器的增益波長特性相反的增益均衡器來抵消增益的不均勻性,這種技術的關鍵在于放大器的增益曲線和均衡器的損耗特性精密吻合,使綜合特性平坦;現階段實用化的固定式增益平坦控制技術主要有光纖光柵技術和介質多層薄膜濾波器技術等。但隨著多通道(>80Ch)、高速率(>40Gbit/s)、長距離光纖傳輸系統的發展,對光纖放大器的增益平坦控制技術提出了更高的要求,這就需要研制動態增益可調的增益平坦濾波器。光放大器主要有3種: 光纖放大器、拉曼放大器以及半導體光放大器。

隨著因特網技術的迅速發展,要求光纖傳輸系統的傳輸容量要不斷地擴大,面對傳輸容量的擴大,目前主要有三種解決途徑:(1)增加每個波長的傳輸速率;(2)減少波長間距;(3)增加總的傳輸帶寬。對于第一種辦法,如果速率提高到10Gbit/s將帶來新的色散補償問題,況且現在的電子系統還存在著所謂"電子瓶頸"效應問題。第二種辦法如果將信號間距從100GHz降低到50GHz或25GHz將給系統帶來四波混頻(FWM)等非線性效應,且要求系統采用波長穩定技術。從而研究新的光纖放大器如L波段的EDFA是增加總的傳輸帶寬的一種,它將EDFA工作波長由C波段1530~1560nm擴展到L波段1570~1605nm,使EDFA的放大增益譜擴展了一倍。盡管L波段EDFA的波長覆蓋了EDF增益譜的尾部,但仍可與性能先進的C波段EDFA產品相媲美:例如兩者的基本結構相類似,大多數C波段EDFA的設計和制造技術仍可應用于L波段EDFA研制;L波段EDFA有較小的輻射和吸收以及較低的平均反轉因子,增益波動系數遠小于C波段EDFA,所存在的是L波段EDFA的EDF較長帶來無源光纖損耗較大,放大噪聲稍大等不足。EDFA的缺點是能夠提供的增益帶寬不夠寬。飛博光電進口光放大器特價

半導體光放大器 一般是指行波光放大器,工作原理與半導體激光器相類似。深圳光放大器是什么

在這個信息飛速發展的時代,以因特網技術為主導的數據通信業務,使人們對于帶寬和服務的需求永無止境。面對市場需求的急劇擴張,如何提高通信系統的性能,增加系統帶寬,以滿足不斷增長的業務需求成為大家關心的焦點。在眾多可選擇的方案中,DWDM(波分復用)系統的出現為進一步挖掘和利用光纖的巨大帶寬開辟了一塊全新的天地。早在光纖通信出現伊始,人們就意識到可以利用光纖的巨大帶寬進行波長復用傳輸,但是在20世紀90年代之前,由于TDM的迅速發展,人們很少去關注其它的技術,以致波長復用技術一直沒有重大突破。直到1995年,當時人們在TDM10Gbit/s技術上遇到了挫折,眾多的目光就集中在光信號的復用和處理上,此后,DWDM系統才在全球范圍內有了飛速的研究和應用。深圳光放大器是什么

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