[信息与通信]光放大器关键技术.ppt
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1、光纤通信新技术,光纤通信技术第七章,7.1 光放大器7.2 光波分复用技术7.3 光交换技术7.4 光孤子通信7.5 相干光通信技术7.6 光时分复用技术7.7 波长变换技术,主要内容,7.1 光放大器,7.1.1 光放大器概述 7.1.2 掺铒光纤放大器EDFA7.1.3 半导体光放大器SOA7.1.4 光纤拉曼放大器FRA,7.1.1 光放大器概述,光放大器的出现,可视为光纤通信发展史上的重要里程碑。光放大器出现之前,光纤通信的中继器采用光电光(O-E-O)变换方式。装置复杂、耗能多、不能同时放大多个波长信道,在WDM系统中复杂性和成本倍增,可实现1R、2R、3R中继光放大器(O-O)多波
2、长放大、低成本,只能实现1R中继,光放大器的原理,光放大器的功能:提供光信号增益,以补偿光信号在通路中的传输衰减,增大系统的无中继传输距离。在泵浦能量(电或光)的作用下,实现粒子数反转(非线性光纤放大器除外),然后通过受激辐射实现对入射光的放大。光放大器是基于受激辐射或受激散射原理实现入射光信号放大的一种器件。其机制与激光器完全相同。实际上,光放大器在结构上是一个没有反馈或反馈较小的激光器。,光放大器的类型,利用稀土掺杂的光纤放大器(EDFA、PDFA)利用半导体制作的半导体光放大器(SOA)利用光纤非线性效应制作的非线性光纤放大器(FRA、FBA),几种光放大器的比较,光放大器的应用,线路放
3、大(In-line):周期性补偿各段光纤损耗,功率放大(Boost):增加入纤功率,延长传输距离,前置预放大(Pre-Amplify):提高接收灵敏度,局域网的功率放大器:补偿分配损耗,增大网络节点数,7.1.1 光放大器概述 7.1.2 掺铒光纤放大器EDFA7.1.3 半导体光放大器SOA7.1.4 光纤拉曼放大器FRA,7.1 光放大器,7.1.2 掺铒光纤放大器(EDFA Erbium-Doped Fiber Amplifier),掺杂光纤放大器利用掺入石英光纤的稀土离子作为增益介质,在泵浦光的激发下实现光信号的放大,放大器的特性主要由掺杂元素决定。工作波长为1550nm的铒(Er)掺
4、杂光纤放大器(EDFA)工作波长为1300nm的镨(Pr)掺杂光纤放大器(PDFA)工作波长为1400nm的铥(Tm)掺杂光纤放大器(TDFA)目前,EDFA最为成熟,是光纤通信系统必备器件。,掺铒光纤放大器给光纤通信领域带来的革命,EDFA解决了系统容量提高的最大的限制光损耗补偿了光纤本身的损耗,使长距离传输成为可能大大增加了功率预算的冗余,系统中引入各种新型光器件成为可能支持了最有效的增加光通信容量的方式-WDM推动了全光网络的研究开发热潮,为什么要用掺铒光纤放大器,工作频带正处于光纤损耗最低处(1525-1565nm);频带宽,可以对多路信号同时放大-波分复用;对数据率/格式透明,系统升
5、级成本低;增益高(40dB)、输出功率大(30dBm)、噪声低(45dB);全光纤结构,与光纤系统兼容;增益与信号偏振态无关,故稳定性好;所需的泵浦功率低(数十毫瓦)。,EDFA的工作原理,EDFA采用掺铒离子单模光纤为增益介质,在泵浦光作用下产生粒子数反转,在信号光诱导下实现受激辐射放大。,信号光与波长较其为短的光波(泵浦光)同沿光纤传输,泵浦光的能量被光纤中的稀土元素离子吸收而使其跃迁至更高能级,并可通过能级间的受激发射转移为信号光的能量。信号光沿光纤长度得到放大,泵浦光沿光纤长度不断衰减。,EDFA中的Er3+能级结构,泵浦波长可以是520、650、800、980、1480nm波长短于9
6、80nm的泵浦效率低,因而通常采用980和1480nm泵浦。,铒离子简化能级示意图,掺铒光纤放大器的基本结构,掺铒光纤:当一定的泵浦光注入到掺铒光纤中时,Er3+从低能级被激发到高能级上,由于在高能级上的寿命很短,很快以非辐射跃迁形式到较低能级上,并在该能级和低能级间形成粒子数反转分布。半导体泵浦二极管:为信号放大提供足够的能量,使物质达到粒子数反转。波分复用耦合器:将信号光和泵浦光合路进入掺铒光纤中。光隔离器:使光传输具有单向性,放大器不受发射光影响,保证稳定工作。,三种泵浦方式的EDFA,同向泵浦(前向泵浦)型:好的噪声性能,反向泵浦(后向泵浦)型:输出信号功率高,双向泵浦型:输出信号功率
7、比单泵浦源高3dB,且放大特性与信号传输方向无关,Multistage EDFA,由于光纤对1480nm的光损耗较小,所以1480nm泵浦光又常用于遥泵方式。,Remote Pumping,EDFA的工作特性,光放大器的增益放大器的噪声EDFA的多信道放大特性EDFA的大功率化,一、光放大器的增益,增益G是描述光放大器对信号放大能力的参数。定义为:G与光放大器的泵浦功率、掺杂光纤的参数和输入光信号有很复杂的关系。,输出信号光功率,输入信号光功率,小信号增益G30dB时,增益对输入光功率的典型依存关系,增益G与输入光波长的关系,增益谱G():增益G与信号光波长的关系。光放大器的增益谱不平坦。,对
8、于给定的放大器长度(EDF长度),增益随泵浦功率在开始时按指数增加,当泵浦功率超过一定值时,增益增加变缓,并趋于一恒定值。,小信号增益随泵浦功率而变的曲线,小信号增益随放大器长度而变的曲线,当泵浦功率一定时,放大器在某一最佳长度时获得最大增益,如果放大器长度超过此值,由于泵浦的消耗,最佳点后的掺铒光纤不能受到足够泵浦,而且要吸收已放大的信号能量,导致增益很快下降。,因此,在EDFA设计中,需要在掺铒光纤结构参数的基础上,选择合适的泵浦功率和光纤长度,使放大器工作于最佳状态。,二、放大器的噪声,所有光放大器在放大过程中都会把自发辐射(或散射)叠加到信号光上,导致被放大信号的信噪比(SNR)下降,
9、其降低程度通常用噪声指数Fn来表示,其定义为:主要噪声源:放大的自发辐射噪声(ASE),它源于放大器介质中电子空穴对的自发复合。自发复合导致了与光信号一起放大的光子的宽谱背景。,Amplified Spontaneous Emission,ASE噪声,ASE噪声近似为白噪声,噪声功率谱密度为:,对于原子都处于激发态或完全粒子数反转的光放大器,nsp=1;当粒子数不完全反转时,nsp1;,研究发现,接收机前接入光放大器后,新增加的噪声主要来自ASE噪声与信号本身的差拍噪声。噪声指数为:,表明:即使对nsp=1的完全粒子数反转的理想放大器,被放大信号的SNR也降低了二倍(或3dB)。对大多数实际的
10、放大器Fn均超过3dB,并可能达到68dB。希望放大器的Fn尽可能低。,ASE噪声,三、EDFA的多信道放大特性,EDFA的增益恢复时间g10ms(SOA的g=0.11ns),其增益不能响应调制信号的快速变化,不存在增益调制,四波混频效应也很小,所以在多信道放大中不引入信道间串扰(SOA则不然),是其能够用于多信道放大的关键所在。EDFA对信道的插入、分出或无光故障等因素引起的输入光功率的变化(较低速变化)能产生响应-瞬态特性。在系统应用中应予以控制-增益钳制。,多信道放大中存在的其它问题:增益平坦增益钳制高的输出功率,EDFA的级联特性,信道间增益竞争,多级级连使用导致“尖峰效应”,1544
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