寬帶光纖放大器:功能:橋梁,大壩,建筑物,隧道,船舶,航天器,列車及其他復雜結構的長期健康監測。作為中心傳感元件封裝光柵應變,位移,壓力和加速度傳感器。結構表面應變測量。需要多點傳感器的試驗力學評估。特點:堅固,點焊式封裝長久耐用。也可以像傳統電阻應變片一樣用膠固定。通過與傳統電傳感器同樣嚴格的質量標準。光纖一體化封裝,保護了尾纖,減輕了殘余應力。安裝快速,簡單,可重復使用。兩端出纖,一根光纖上可串聯多個傳感器。傳感器安裝和保護工藝與傳統應變片一樣簡單。摻鐠光纖放大器的增益帶在1310nm附近。耐高溫光纖放大器報價
摻雜光纖放大器:優點是工作波長恰好落在光纖通信的比較佳波長區(1、3~1、6μm),結構簡單,與線路的耦合損耗很小,噪聲低,增益高,頻帶寬,與光纖偏振狀態無關,所需泵浦功率也較低。使用較多的是摻鉺光纖放大器(EDFA),其工總波長在1530~1560nm之間,也可增益位移使其工作在1570~1610nm。另外摻銩放大器(TDFA)其一個增益帶在1480~1510nm,是作為通信窗口中S-band的較理想放大器。還要1310nm的摻鐠放大器以及1060nm附近的摻鐿放大器等等。同軸光芯光纖放大器生產廠家光纖放大器未來的發展方向:小型化、集成化光纖放大器。
摻鉺光纖放大器(EDFA)的基本性能 :噪聲特性:在小的光信號輸入下,光放大器的噪聲系數NF隨著輸人信號光功率的增大使受激輻射增大,而減弱了自發輻射的比率,從而使噪聲系數NF減小。在大的光信號輸入下,光放大器的噪聲系數NF隨著輸入信號功率的增大使放大倍率下降,而參與自發輻射的光功率增大,從而使噪聲系數NF增大。噪聲系數隨著泵浦功率的增加而減小。泵浦功率越大,前一部分所占的比重就越小,因為雖然輸出噪聲功率隨泵浦功率的增大而增大,但是信號同樣也獲得增益,因而每一段光纖產生的自發輻射的比重較小,所以總的信噪比提高,即噪聲系數NF降低。
放大器在放大過程中引人的噪聲是自發輻射(Amplified Spontaneous Emission,ASE),它與泵浦的波長有關。一般情況下,使用980nm的激光器泵浦的效率低、噪聲小。而使用1480nm的激光器泵浦的效率高、噪聲大。所以在設計過程中,一般前置光纖放大器EDFA使用980nm泵浦。發射端的推動放大器Booster EDFA使用980nm和1480nm的混合泵浦方式,并根據DWDM對光學均衡濾波器的要求,專門設計介質膜片平坦濾波器。光纖放大器的適用范圍:被應用于工業制造,自動化設備,半導體制造廠或元器件制造廠、食品包裝、糧食灌裝等各種場合。光纖放大器功率下降可能是用戶使用的尾纖質量太差。
摻鉺光纖放大器(Erbium-doped Optical Fiber Amplifier,EDFA)的組成基本上包括了摻鉺光纖,泵浦激光器,光合路器幾個部分。基于不同的用途,摻鉺光纖放大器已經發展出多種不同的結構。衡量EDFA的噪聲特性可用噪聲系數NF來表示,即EDFA的輸入信噪比與輸出信噪比的比值,用dB表示。它與同相傳輸的自發輻射頻譜密度和放大器增益密切相關,與輸入信號功率、泵浦功率和泵浦方式等有關。EDFA的噪聲功率由兩部分組成,一部分是每一小段光纖產生的白發輻射,而大部分是該段光纖對前面部分光纖所產生的自發輻射的放大,即放大的自發輻射。一般光纖放大器都貼有封口帖,扯封后機器將不予保修,這點須引起使用者的注意。廣州光纖放大器直銷
光放大器是光纖通信系統中能對光信號進行放大的一種子系統產品。耐高溫光纖放大器報價
實驗室已經實現的量子點光纖放大器主要有以下幾種技術方案:玻璃纖芯基底的量子點光纖放大器,有高溫玻璃和低溫玻璃之分。從技術性能指標、穩定性、成熟性以及與當前光纖工業技術兼容等方面來看,玻璃基底的量子點光纖放大器比較有前途。另外還有一些零星技術,例如微波導結構的量子點光纖放大器、以飛秒激光來處理玻璃基底中的量子點使之均勻等等。下面主要介紹用高溫熔融法制備的玻璃纖芯基底摻PbSe的量子點光纖放大器。用高溫熔融法,在1400℃環境下制備鈉硼鋁硅酸鹽玻璃,玻璃中含有量子點的前驅體PbO和ZnSe。將玻璃拉絲,玻璃絲退火(~550℃)若干小時,量子點在退火過程中生長-晶化,制備成量子點光纖。耐高溫光纖放大器報價
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