掺饵光纤放大器的原理及其应用本科毕业设计论文.doc
《掺饵光纤放大器的原理及其应用本科毕业设计论文.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《掺饵光纤放大器的原理及其应用本科毕业设计论文.doc(17页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、摘 要IAbstractII1引言12受激辐射光放大理论23掺饵光纤放大器系统组成34掺饵光纤放大器原理44.1掺饵光纤44.2泵浦光源44.3光隔离器44.4光耦合器54.5光滤波器55掺饵光纤放大器应用65.1掺饵光纤放大器在密集波分复用中的应用65.2固定增益光放大器与自动增益调整光放大器性能比较65.3掺铒光纤放大器与喇曼光纤放大器的联合使用76总结8致 谢9参考文献10摘 要本文从理论上研究了掺饵光纤放大器的原理,通过对泵浦放大理论的分析、光耦合理论的分析、光滤波理论的分析以及光隔离器的分析,深入研究了光放大器系统的构建理论基础,并从应用的角度,剖析了掺饵光纤放大器的优点以及应用前景
2、,提出改进型的掺饵光纤放大器系统。 关键词:掺饵光纤放大器;泵浦;光耦合;光滤波;光隔离AbstractThe paper theoretically study of the effects of the fiber amplifier bait the principle of pump the analysis of the theory, light amplification coupling theory analysis, light filtering the analysis of the theory and the isolation of the light analy
3、sis, a deep research on the construction of the light amplifier system theory basis, from the point of view of the application, and analyzes the advantages of optical fiber amplifier mixed the bait and application prospect of the bait, and puts forward the improved with fiber amplifier system.Keywor
4、ds: mixed bait fiber amplifiers; Pump; Optical coupling; Light filtering; Light isolation1引言光纤通信网络中由于光在传输过程中的损耗和色散,使长距离光纤通信受到限制。目前光纤损耗的典型值在1.3um波段为0.35dB,在1.55um波段为0. 25dB。光纤损耗限制了光纤无中继传输距离(50- 100km )。延长通信距离的方法是采用中继站。以前大量应用光-电-光中继,即首先将光信号转换为电信号,在电信号上进行放大、再生、重定时等信息处理后,再将电信号转换为光信号,经光纤传送出去。这样,光-电-光中继需要
5、光接收机和光发射机来进行光-电和电-光转换,设备复杂,成本昂贵,维护运转不便。近几年发展起来的光放大器,尤其是掺铒光纤放大器(EDFA),可使光信号直接在光域进行放大,无须转换成电信号进行信息处理,即用全光中继来代替光-电-光中继,使成本降低,设备简化,维护运转方便。光放大器有半导体光放大器(SOA)、非线性光纤放大器(受激拉曼散射光纤放大器和受激布里渊散射光纤放大器)、掺杂光纤放大器。掺杂光纤放大器是利用稀土金属离子作为激光工作物质的放大器,有铒(Er)、钕(Nd)、镨(Pr)、铥(Tm )等。容纳杂质的光纤叫做基质光纤,可以是石英光纤,也可以是氟化物光纤,这类光纤放大器统称为掺稀土离子光纤
6、放大器(REDFA )。其中,掺铒光纤放大器的工作波段在1.5um,与光纤的最低损耗窗口一致。现在光通信的发展趋势逐渐由单独使用固定增益的EDFA到使用增益自动的EDFA,再到EDFA与喇曼光纤放大器的联合使用。12受激辐射光放大理论在石英光纤的纤芯中掺入三价稀土金属铒元素,这种光纤在泵浦光的激励下形成粒子数反转分布,然后在信号光的作用下产生受激辐射,放出与信号光完全相同的光子形成光的放大。图1受激辐射光放大原理受激辐射光放大原理如图1所示:其中能级E1代表基态,能量最低;能级E2代表亚稳态;能级E3代表激发态,能量最高。若泵浦光的光子能量等于能级E3与E1之差,掺杂离子吸收泵浦光后,从基态E
7、1升至激发态E3。但是铒离子在激发态是不稳定的,激发到E3的铒离子很快就通过自发辐射跃迁到亚稳态E2。若信号光的光子能量等于能级E2与能级E1的能量之差,这时处于亚稳态的铒离子通过受激辐射返回到基态E1,并把释放的能量加到信号光的光子上,从而实现信号光的放大。2在光纤通信系统中,随着传输速率的增加,传统的0/E/0中继方式的成本迅速增加,用光放大的方法来替代传统的中继方式,光放大器直接放大光信号,使得整个系统更加简单和灵活,EDFA是目前及未来一段时间的主要选择.EDFA以掺铒光纤作为增益介质,利用980nm和1480nm泵浦作为泵浦光源,使铒离子Er3+粒子数反转,信号光入射使亚稳态Er3+
8、粒子受激辐射,产生信号放大.EDFA主要优点是增益高、噪声低、输出功率大、连接损耗低、高泵浦光子效率,且工作波长在1.531.56Lm范围(C波段),与光纤最小损耗窗口一致.EDFA主要由掺铒光纤、泵浦光源、光耦合器、光隔离器以及光滤波器等组成,它的放大能力的好坏主要取决于其增益特性.随着传输距离的延长,在传输光纤上需要增加更多级的EDFA,这时,增益值的控制显得更加重要.另外,EDFA的带宽还不够大,只利用了光纤低损耗窗口的一部分,而WDM长距离传输系统要求放大器能对S+C+L三波段同时放大且增益平坦.目前,对于宽带宽的DWDM,光放大方式已由单一的放大模式向混合放大模式发展,如把拉曼放大器
9、和EDFA结合可组成混合放大器4.3掺饵光纤放大器系统组成掺饵光纤放大器根据泵浦光源的特点可分为:同相泵浦、反相泵浦、双相泵浦方式。系统组成如图2所示。其中,其中双向泵浦方式的放大效率最好,同向泵浦方式的噪声最低。如图2所示,掺饵光纤放大器主要由光隔离器、光耦合器、光滤波器和掺饵光纤组成。输入小信号的光信号通过隔离器进入系统,经过掺饵光纤的放大,以及相应的耦合滤波,得到放大了的光信号输出。现代技术中通常将此设计为集成放大器。3图2掺饵光纤放大器系统组成4掺饵光纤放大器原理4.1掺饵光纤掺铒光纤是一种向常规光纤的石英玻璃基质中掺入微量铒元素的特种光纤,它是一种主动光纤。掺入铒元素是为促成被动的传
10、输光纤变为有放大能力的主动光纤。这种光纤的新特性-激光特性、光放大特性等与铒离子的性质密切相关。44.2泵浦光源当泵浦光射入,铒原子中电子吸收泵浦光的能量,向高能级跃迁。处于高能级的粒子是不稳定的,它会通过非发光跃迁迅速跳到寿命较长的亚稳态能级上。而515, 532, 650, 807, 980, 以及1480nm的光都可以作为泵浦光。由于980nm和1480nm的泵浦没有激发态吸收,因此通常其作为EDFA 的泵浦。54.3光隔离器光隔离器是一种只允许单向光通过的无源光器件,其工作基于法拉第旋转的非互易性6。图4为光隔离器的结构与工作原理图。对于正向入射的信号光,通过起偏器后成为线偏光,法拉第
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 光纤 放大器 原理 及其 应用 本科 毕业设计 论文
![提示](https://www.31ppt.com/images/bang_tan.gif)
链接地址:https://www.31ppt.com/p-4024819.html