光纤EDFA放大技术研究(双向设计)毕业答辩.ppt
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1、毕业答辩,题 目:光纤EDFA放大技术研究专 业:应用物理学答 辩 人:王牧羊指导老师:赵康,论文结构,前言第一章 光纤放大器的基础知识第二章 EDFA的原理及组成结构分析 第三章 简易正向集总式EDFA放大器工程设计第四章 总结 致谢参考文献,研究目的意义,目的:通过对EDFA放大器相关的产生背景的了解对对EDFA形成了初步的认识与了解,然后通过对EDFA组成与工作原理及设计指标参数指标的学习为进一步的完成理论工程设计打下理论基础。意义:在这个信息化的时代,通信方式方法的变革,将对人类社会各个层面产生巨大影响,光纤通信作为一种理想的通信手段,由于其相较其他通信手段优势明显,这使得光纤通信取代
2、其它通信手段是一种必然的趋势。随着光放大器技术的产生,光纤通信领域经历了一次革命,而在光放大器中,掺饵光纤放大器(EDFA)的技术比较成熟且具有众多优点应用广泛,随着光纤通信向速度更快、带宽更大方向的发展,随之对EDFA的性能也有着更高的要求。所以对EDFA进行研究就更显的重要也必要,同时这也是与时俱进的,顺应时代需要的富有远见和明智的做法。,光放大器,定义:利用某种具有增益的激活介质对注入其中的微弱光信号进行放大,使其获得足够的光增益,变为较强的光信号,从而实现对光信号的直接光放大。分类:1.半导体光放大器(SOA)2.掺稀土元素光纤放大器 3.非线性光纤放大器 而我们所知的掺铒光纤放大器(
3、EDFA),便属于第二种掺稀土元素光纤放大器,掺铒光纤放大器,定义:掺铒(Er3+)光纤放大器(Erbium-Doped Fiber Amplifier,EDFA)是将掺铒光纤在泵浦源作用下形成的光纤放大器。诞生:于1986年,英国南安普顿大学的迈尔斯等人制成,现已商业化。EDF的结构:构造与单模光纤的构造一样。铒离子位于纤芯中央地带,将铒离子放在这里有利于其最大地吸收泵浦和信号能量,从而产生好的放大效果。,EDFA的工作原理,Er+3外层电子具有三能级结构:能级1代表基态,能量最低。能级2是亚稳态,处于中间能级。能级3代表激发态,能量最高。,EDFA的工作原理,当泵浦(Pump,抽运)光激励
4、,铒离子吸收泵浦光,基态跃迁到激发态。激发态不稳定,Er3+很快返回到亚稳态。亚稳态粒子数积累,形成粒子数反转分布。如果输入的信号光的能量等于基态和亚稳态的能量差,亚稳态的Er3+将跃迁到基态,产生一个与信号光子完全一样的光子,实现了信号光在掺铒光纤中的放大。,EDFA结构和特性-结构,EDFA的基本结构:掺铒光纤(EDF)和高功率泵浦光源是关键器件EDF的增益取决于Er3+的浓度、光纤长度和直径以及泵浦光功率等多种因素,通常由实验获得最佳增益。对泵浦光源(波长通常为980 nm或1480 nm)的基本要求是大功率和长寿命。现在的研究表明波长为980 nm的泵浦效率最高,且噪声较低,是未来发展
5、的方向。波分复用器(WDM)把泵浦光与信号光耦合;基本要求:采用插入损耗小,熔拉双锥光纤耦合器型波分复用器。光隔离器置于两端防止光反射;保证系统稳定工作和减小噪声。光滤波器是滤除放大器噪声,提高系统的信噪比。,EDFA结构和特性-结构,因泵浦源所在的位置不同,分成同向、反向及双向泵浦方式三种泵浦方式性能差异:同向泵浦:噪声性能好反向泵浦:输出功率大双向泵浦:兼有上述优点,但成本高按放大方式可将EDFA分为分立式和分布式:1.)分布式:沿光纤分布的光信号进行在线放大。主要作为传输光纤损耗的分布式补偿放大,传输的低浓度含普通光纤作增益介质,传输距离比较长,可达100km左右;泵浦源功率几百毫瓦;所
6、以光纤中各处的信号光功率都比较小,从而可降低各种光纤非线性效应的干扰。2.)分立式(集总式):集中对光信号进行放大。主要作为高增益、高功率放大,介质通常是色散补偿光纤或高非线性高参杂高浓度含光纤,比较短,一般10km以内;泵浦源功率几瓦到几十瓦。EDFA也属于分立式。,EDFA的重要指标,1.增益 EDFA的输出功率,含信号功率和噪声功率两部分,噪声功率记为PASE,则EDFA的增益为2.噪声系数:定义为输入信噪比与输出信噪比即:噪声系数Fn决定于自发辐射,简易双向集总式EDFA放大器工程设计,总体框图,系统工作原理:先利用分光率为1%的分光片将输入端和输出端的一部分光信号送入PD光电探测器中
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