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)。EDFA的優點:結構簡單,與傳輸光纖易耦合。石巖摻鉺光纖光放大器交易價格
近年來,隨著信息和通信技術的飛速發展,光纖放大器的研究和發展又進一步擴大了增益帶寬,將光纖通信系統推向了高速率、大容量、長距離方向發展。由于光纖放大器的獨特性能,在DWDM傳輸系統、光纖CATV和光纖接入網中有著較廣的應用。密集波分復用系統在光纖傳輸系統中已成為技術主流,作為DWDM系統重要器件之一的光纖放大器在其應用中將得到迅速發展,這主要是由于光纖放大器有足夠的增益帶寬,它與WDM技術相結合可迅速簡便地擴大現有光纜系統的通信容量,延長中繼距離。廣東高增益光放大器供應EDFA的結構現已發展成很多類型。
WDM傳輸系統中光纖放大器的增益平坦控制技術:為了確保WDM系統的傳輸質量,WDM系統中使用的光纖放大器除具備有足夠的帶寬、高輸出功率和低噪聲系數等特性外,還對增益平坦度控制技術提出了更高的要求。光纖放大器帶內的增益平坦度是指在整個可用的增益通帶內,比較大增益波長點的增益與較小增益波長點的增益之差。很明顯,在WDM系統中增益平坦度越小越好,否則,如果各信道的增益不均,經過多級放大之后,這種增益差值會線性積累,低增益信道信號的SNR惡化,高增益信道的信號也因光纖非線性效應而使信號惡化。
由于光放大器是光網絡中較普遍的器件,所以,他們對故障的適應和恢復能力在很大程度上會影響到網絡的可靠性。通常,DWDM鏈路中某一個放大器的故障會導致多個信道需要實行保護倒換,因為這條鏈路上的光纖需要重新選路。所以,提高OA對嚴重故障的恢復能力是非常重要的。對于一些不太嚴重的故障,它們只會惡化傳輸性能,但不會使整個鏈路癱瘓,這時必須一方面維修光放大器,一方面還要保證業務的傳輸。引入下一代具有可變衰減功能的超快速交換機后,就可以提高放大器對嚴重故障的恢復能力,同時還能在業務運行過程中進行系統維護。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。
有一點需要強調,那就是OSNR和誤碼率(BER)會隨增益瞬間變化而變化。這種情況在分插業務流時是很難避免的。尤其是在突然插入信道時,信道功率會出現突然降低,這時BER比較高(OSNR值比較低)。BER有時甚至會超過10-7,這在統計上是不可接受的,而且持續時間可達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絡性能,又抑制了增益瞬間變化。FRA可分為集總式LRA和分布式DRA。石巖摻鉺光纖光放大器交易價格
光纖通信在進行長距離傳輸時,由于光線中存在損耗和色散,使得光信號能量降低、光脈沖發生展寬。石巖摻鉺光纖光放大器交易價格
光放大器一般可以分為光纖放大器和半導體光放大器兩種。光纖放大器還可以分為摻鉺(Er)光纖放大器,摻鐠(Pr)光纖放大器以及拉曼放大器等幾種。其中摻鉺光纖放大器工作于1550nm波長,已經廣泛應用于光纖通信工業領域。摻鐠的放大器可以工作于1310nm波長,但是由于轉換效率不理想,現在仍然處于實驗室研究階段。拉曼放大器是近幾年開始商用化的一種新型放大器,主要應用于需要分布式放大的場合。半導體光放大器結構小巧,方便集成,一直被很多人看好。但是由于偏振效應不太理想,一直沒有大規模商用化。石巖摻鉺光纖光放大器交易價格
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