摻雜光纖放大器:摻雜光纖放大器又稱為摻稀土OFA。制作光纖時,采用特殊工藝,在光纖芯層沉積中摻入極小濃度的稀土元素,如鉺、鐠或銣等離子,可制作出相應的摻鉺、摻鐠或摻銣光纖。光纖中摻雜離子在受到泵浦光激勵后躍遷到亞穩定的高激發態,在信號光誘導下,產生受激輻射,形成對信號光的相干放大。這種OFA實質上是一種特殊的激光器,它的工作腔是一段摻稀土粒子光纖,泵浦光源一般采用半導體激光器。應用與前景:光纖通信系統工作在兩個低損耗窗口:1.55μm波段和1.31μm波段。選擇不同的摻雜元素,可使放大器工作在不同窗口。摻稀土元素的光纖放大器是利用光纖中摻雜稀土元素(如餌和鈦等),引起增益而實現光放大的。光纖放大器一般指光纖互阻放大器。惠州金屬保護套光纖放大器
摻鉺光纖放大器的放大原理與雷射產生原理類似,光纖中參雜的稀土族元素Er(3+)其亞穩態(meta-stable state)和基態(ground state)的能量差相當于1550nm光子的能量、當吸收適當波長的泵浦光能量(980nm或1480nm)后,電子會從基態躍遷到能階較高的激發態(exciting state),接著釋放少量能量轉移到較穩定的亞穩態、在泵浦光源足夠時鉺離子的電子會發生居量反轉(population reverse),即高能階的亞穩態比能階低的基態電子數量多、當適當的光信號通過時,亞穩態電子會發生受激輻射效應,放射出大量同波長光子、但因為存在振動能階,所以波長不是單一而是一個范圍,典型值為1530~1570nm。惠州金屬保護套光纖放大器光纖放大器未來的發展方向:小型化、集成化光纖放大器。
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。
非線性光學光纖放大器: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。一般是指行波光放大器,工作原理與半導體激光器相類似。其工作帶寬是很寬的。但增益幅度稍小一些,制造難度較大。這種光放大器雖然已實用了,但產量很小。在其傳輸路徑內采用光放大器的一種WDM光傳輸系統中,用于監視并控制放大器運行并從數據傳輸中作光譜分離的一個監控信號信道,可以與數據復用。披露了一種放大器的結構,它能隨傳輸系統為增加數據處理能力的升級而升級,例如增加波段內和/或沿反方向的數據傳輸,但不必斷開通過該放大器的準備升級的數據傳輸路徑。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。
光纖放大器的發展:由于超高速率、大容量、長距離光纖通信系統的發展,對作為光纖通信領域的關鍵器件——光纖放大器在功率、帶寬和增益平坦方面提出了新的要求,因此,在未來的光纖通信網絡中,光纖放大器的發展方向主要有以下幾個方面:1、EDFA從C-Band向L-Band發展。2、寬頻譜、大功率的光纖拉曼放大器。3、將局部平坦的EDFA與光纖拉曼放大器進行串聯使用,獲得超寬帶的平坦增益放大器。4、發展應變補償的無偏振、單片集成、光橫向連接的半導體光放大器光開關。拉曼光纖放大器優點:飽和功率很高。惠州金屬保護套光纖放大器
使用光纖放大器時由于產品的輸出功率較大,使用時請關注本機的工作室溫,保持通風良好。惠州金屬保護套光纖放大器
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。惠州金屬保護套光纖放大器
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