《光纤光学教学课件》第十六讲.ppt
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1、2023/8/31,第六章光纤无源及有源器件,2023/8/31,六、掺铒光纤放大器,1、引言,光纤放大器光通信技术的发展的必然,光通信的发展历程 扩大容量,增长距离光纤通信的容量有多大?光纤中光信号能传多远?全光放大器给光纤通信领域带来的革命,2023/8/31,光纤通信的容量有多大,如何提高数据率电复用光复用波分复用(WDM)光时分复用(OTDM),2023/8/31,光纤中光信号能传多远,2023/8/31,普通单模光纤的损耗谱窗口:1.3m,0.4dB/km;1.55 m,0.25dB/km全波光纤,1.31.5 m如何加长传输距离光-电-光中继相干光通信,提高接收灵敏度直接光放大,2
2、023/8/31,传统的光-电-光中继,对每一波长要分别处理,不适WDM系统;由于电的参与,处理速度受到限制;但能对信号再放大、再定时和再整形。,2023/8/31,光放大器的重要性,影响:光放大器最重要的意义在于促使波分复用技术(WDM)走向实用化、促进了光接入网的实用化,历史:以1989年诞生的掺铒光纤放大器(Erbium Doped Fiber Amplifier,EDFA)代表的全光放大技术是光纤通 信技术上的一次革命,动机:解决电中继器设备复杂、维护难、成本高的问题,David Payne,2023/8/31,全光放大器给光纤通信领域带来的革命,2023/8/31,2023/8/31
3、,超长距离DWDM传输系统对OA要求,低噪声特性;高增益和大输出功率;平坦宽带增益特性;动态特性偏振相关增益特性功耗体积,2023/8/31,放大器的类型,1.半导体激光放大器(SOA)结构大体上与激光二极管(Laser Diode,LD)相同2.掺杂光纤放大器(DFA)利用稀土金属离子(铒)作为激活工作物质的一种放大器3.喇曼光纤放大器 利用普通光纤的非线性效应,2023/8/31,2、掺杂光纤放大器及其放大特性,2023/8/31,光放大器的工作原理,光放大器与激光器的唯一区别就是光放大器没有正反馈机制,(2)受激辐射,(1)能量注入,2023/8/31,掺铒光纤放大器,EDFA:Erbi
4、umDoped Fiber Amplifier,2023/8/31,掺铒光纤放大器的发展历程,1964年报道了掺杂光纤放大器的研究;此后的25年间,缺乏很好的有源光纤、泵浦光源;1989年英国南安普顿大学研制出掺铒光纤放大器,在较短的光纤内(15m),使信号放大1000倍(30dB)。,2023/8/31,铒离子在硅基石英光纤中的能级分布,4I13/2是亚稳态能级,其他为激发态,电子一旦被泵浦到激发态,会很快无辐射弛豫到亚稳态。,2023/8/31,泵浦光波长的选择:,514nm、532nm:氩离子气体激光作为泵浦激光,体积庞大;667nm:可由半导体激光器产生,但在掺铒光纤中多模传输,泵浦效
5、率不高;800nm:可由半导体激光器产生,但会产生激发态吸收,基态的粒子泵浦到激发态后,不是弛豫到亚稳态,而是在吸收泵浦光后,向更高的能级跃迁,消耗泵浦光功率。980nm:铒离子相当于三能级系统完全的粒子数反转,噪声特性好,但泵浦效率不高;1480nm:铒离子相当于二能级系统完全的粒子数反转,泵浦效率高,但噪声特性也变差。,2023/8/31,选择1480nm或980nm作为泵浦光波长,980nm泵浦1480nm泵浦,完全粒子数反转低的粒子数反转,噪声小、效率低量子效率高、噪声大。,2023/8/31,选择1480nm或980nm作为泵浦光波长,掺铒光纤放大器的特性对比,2023/8/31,3
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