第6章光放大器.ppt
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1、第6章 光放大器,6.1 引言 6.2 掺铒光纤放大器EDFA 6.3 受激拉曼光纤放大器SRA 6.4 受激布里渊光纤放大器SBA 6.5 其他光纤放大器 6.6 半导体光放大器SOA,6.7 光放大器的应用 6.8 光纤激光器 6.9 光波长变换器,6.1 引 言,在光放大器研制成功之前,主要采用光电混合中继器(或称再生器)放大光信号。首先将光纤中送来的光信号转换为电信号,然后对电信号进行放大,最后再将放大了的电信号转换为光信号送到光纤中去,如图6.1所示。,根据不同的要求,可将再生器分为三种类型:只有放大和均衡功能的1R再生器,用于模拟信号的传输;2R再生器,即在1R的基础上加上数字信号
2、处理(如整形(Reshaping)的再生器;3R再生器,即在2R的基础上再增加重新定时与判决功能(Retiming)的再生器。它们的功能如图6.2所示。,图6.1 传统的中继器原理框图,图6.2 三种再生器的功能,尽管这种方式对于单个波长且数据速率不太高的通信很适用,但对于高速率的多个波长系统显然是相当复杂的,每一波长就需一个再生器,如有N个波长就需要N个这样的再生器,造价是相当高的。另一方面,对于很高的数据速率,电放大器的实现难度很大。因此,人们试图对光信号直接放大,如果这种放大的带宽较宽,则可以同时对多个波长进行放大,因而只需一个放大器即可。人们经过很大的努力,终于研制成功了全光放大器,它
3、可同时对多个波长进行放大。光放大器从功能上来看属于1R再生器。,6.2 掺铒光纤放大器EDFA,光纤放大器是提升衰减的光信号,延长光纤的传输距离的关键器件。光纤放大器的主要特性如下:(1)增益:是输出光功率与输入光功率的比值(以dB为单位)。(2)增益效率:是增益对输入光功率的函数。(3)增益带宽:是放大器放大信号的有效频率范围。,(4)增益饱和:一般情况下输入信号应该足够大,以便能引起放大器的饱和增益。饱和时的增益随信号功率增加而减小。(5)增益波动:是增益带宽内的增益变化范围(以 dB为单位)。(6)噪声:与放大光信号有关的噪声包括两个方面:光场噪声和强度/光电流噪声。光场噪声指由光谱分析
4、仪(OSA)测量出的光噪声谱,如光放大器中输出的ASE(放大的自发辐射)噪声是这种噪声的主要部分。,强度/光电流噪声是指与光束相联系的功率或光电流的波动,这种噪声的谱宽典型值可达几十 GHz。常见的强度噪声类型有:散粒噪声;信号与自发辐射差拍噪声(简称SI-SP噪声);自发辐射与自发辐射差拍噪声(简称SP-SP噪声)等。,6.2.1 EDFA的放大原理 铒(Er)是一种稀土元素,在制造光纤过程中,设法向其掺入一定量的三价铒离子,便形成了掺铒光纤(EDF)。除了所掺的铒以外,这种光纤的构造与通信中单模光纤的构造一样,如图6.3所示。铒离子位于EDF的纤芯中央地带,将铒离子放在这里有利于其最大地吸
5、收泵浦和信号能量,从而产生好的放大效果。,环绕在纤芯外的折射率较低的玻璃包层则完善了波导结构并提供了抗机械强度的特性,保护层的加入则将光纤总直径增大到 250 m。由于它的折射率较包层而言有所增加,因而它可将任何不希望在其包层中传播的光转移掉。,图6.3 掺铒光纤芯层的几何模型,图6.4 铒的能级图,铒的能级图如图6.4所示。其发光原理可用三能级系统来解释,基态为4I15/2,激发态为4I13/2,4I11/2。在泵浦光的激励下,4I11/2能级上的粒子数不断增加,又由于其上的粒子不稳定,很快跃迁到亚稳态4I13/2能级,从而实现了粒子数反转。,当具有1550 nm波长的光信号通过这段掺铒光纤
6、时,亚稳态的粒子以受激辐射的形式跃迁到基态,并产生出和入射光信号中的光子一模一样的光子,从而大大增加了信号光中的光子数量,即实现了信号光在掺铒光纤的传输过程中不断被放大的功能,掺铒光纤放大器也由此得名。,在铒粒子受激辐射的过程中,有少部分粒子以自发辐射形式自己跃迁到基态,产生带宽极宽且杂乱无章的光子,并在传播中不断地得到放大,从而形成了自发辐射放大ASE(Amplified Spontaneous Emission)噪声,并消耗了部分泵浦功率,因此,需增设光滤波器以降低ASE噪声对系统的影响。目前,由于980 nm和1480 nm的泵浦效率高于其他波长的泵浦效率,因此它们得到了广泛的应用,并已
7、完全商用化。,6.2.2 EDFA的组成结构 图6.5显示了EDFA的基本组成,包括:泵浦激光、波分复用(WDM)耦合器、光隔离器和掺铒光纤(EDF)。这些基本组件可以组成许多不同拓扑结构的放大器。为了获得增益,光能必须注入掺铒光纤中,我们把这种能量称为泵浦,它以980 nm或1480 nm的波长传送光能。泵浦的功率典型范围是10400 mW。WDM合波/分波器能有效地将信号光和泵浦光耦合进/出掺铒光纤。,图6.5 EDFA的基本组成,光隔离器将系统所产生的任何反射回放大器的光减小到一个可接受的水平。如果没有光隔离器,光反射将降低放大器的增益并附加噪声,如图6.5所示。EDFA常用的结构有三种
8、,即同向泵浦、反向泵浦和双向泵浦。,(1)同向泵浦是一种信号光与泵浦光以同一方向从掺铒光纤的输入端注入的结构,也称为前向泵浦。(2)反向泵浦是一种信号光与泵浦光从两个不同方向注入掺铒光纤的结构,也称为后向泵浦。(3)双向泵浦是同向泵浦与反向泵浦结合的方式,它们的原理框图分别示于图6.6(a)、(b)、(c)。,图6.6 EDFA的三种结构,EDFA有如下优点:(1)转移效率高,从泵浦源吸收的光功率转移到被放大的光信号上的功率效率大于50%。(2)放大的谱宽与目前WDM系统的光谱范围一致,适合于WDM光纤通信。(3)具有较高的饱和输出光功率,为1 mW(1025 dBm)。(4)动态范围大。,(
9、5)噪声指数小(48 dB)。(6)与光纤的耦合损耗小(1 dB)。(7)增益稳定性好,因为与偏振无关,导致了良好的稳定性。(8)增益时间常数较大。当然,EDFA也存在ASE噪声、串扰、增益饱和等问题。,6.2.3 EDFA的增益与带宽 增益特性代表了放大器的放大能力,其定义为输出功率与输入功率之比。EDFA的增益通常为1540 dB。增益大小与多种因素如光纤中的掺铒浓度、泵浦光功率、光纤长度、泵浦光的波长等因素有关联。当铒的浓度超过一定值时,增益反而降低,其原因是存在增益饱和效应,过量铒会产生聚合,引起反转浓度减少,因此要控制好铒的掺入量。泵浦功率小时输出光功率增加很快,随着泵浦功率增加,放
10、大器增益出现饱和,即泵浦功率增加很多,而增益基本保持不变,此时放大器的增益效率将随着泵浦功率的增加而下降。,开始时增益随掺铒光纤长度的增加而上升,但当光纤超过了一定长度后,增益反而逐渐下降,因此存在着一个可获得最佳增益的最佳长度,但应注意,这一长度只能是最大增益长度,而不是掺铒光纤的最佳长度,因为还涉及到其他特性(如噪声特性等)。另外,增益还与泵浦条件(包括泵浦功率和泵浦波长)有关,目前采用的主要泵浦波长是980 nm和1480 nm。,6.2.4 EDFA的噪声类型 1.放大的自发辐射(ASE)光放大器的激活介质所产生的噪声主要是由放大的自发辐射(ASE)而引起的。这个现象的物理过程是:绝大
11、多数受激载流子因受激辐射而被迫落到较低的能带上,但它们中一部分是自发辐射落到较低的能带上的,当它们衰变时,这些载流子自发地辐射光子;自发辐射的光子落在与信号光相同的频率范围内,但它们在相位和方向上是随机的;,那些与信号同方向的自发辐射光子被激活介质放大,这些由自发辐射产生并经放大了的光子组成放大的自发辐射(ASE),因为它们在相位上是随机的,它们对于信号光没有贡献而产生了信号带宽内的噪声。没有外部激发所产生的自发辐射依赖于较高和较低能级上相对的粒子数,这很容易理解。自发辐射因子即粒子数反转因子(nsp)可以定义为,其中,N2和N1分别是高低能级上的粒子数。当高能级粒子数大大多于低能级粒子数时,
12、则意味着N2(N2-N1)近似为1,自发辐射因子达到其最小值。在这种情况下,我们将会有一个理想的放大器,但这种情况从来不会得到,所以实际nsp的范围典型值是1.44.0。自发辐射因子越大,光放大器所产生的放大的自发辐射的功率也越大。这里要记住的是,光放大器的自发辐射产生在与信号放大相同的波带(频带)里。这就是自发辐射是增加被放大信号噪声的主要原因。,放大的自发辐射的平均总功率PASE满足下式:,(6.1),其中,hf是光子的能量,G是放大器增益,B是放大器的光带宽。这个公式清楚地表达了这样一种思想:用nsp定量表示的自发辐射越大,放大的自发辐射(ASE)也越大。,2.EDFA的噪声 EDFA的
13、噪声主要有四种:信号光的散粒噪声;被放大的自发辐射(ASE);ASE光谱与信号光之间的差拍噪声(指的是信号和ASE经光检测器输出的光生电流表达式中的交叉项);ASE光谱间的差拍噪声(指的是ASE的二次项)。以上四种噪声中,后两种影响最大,尤其是第三种噪声是决定EDFA性能的重要因素。EDFA噪声特性可用噪声系数来度量,其定义为EDFA的输入信噪比与输出信噪比的比值,它与同向传播的ASE频谱密度和放大器增益密切相关。,经理论分析表明,在EDFA的开始部分,信号光功率增加得越快,即粒子数反转程度越高,则EDFA输出端ASE就越小,相应的噪声系数也较小。目前市场上销售的EDFA一般可达30 dB以上
14、的增益,噪声系数一般为45 dB。EDFA的输出功率一般为1017 dBm,在1550 nm的波长处,窗口增益带宽为2040 dB,所以EDFA广泛应用于多信道传输系统。,6.3 受激拉曼光纤放大器SRA,6.3.1 SRA的放大原理 拉曼效应是在光纤介质中传输高功率信号时发生的非线性相互作用,它是由介质的分子激励(声子)所诱发的非弹性光子散射。光与声子相互作用导致斯托克斯(Stokes)线的频移(与信号光频不同),适当地选择光纤介质和泵浦频率,可以将Stokes线调谐到被放大信号的频率上。,受激拉曼散射(SRS)过程可以看成是物质分子对光子的散射过程,或者说光(光子)与物质(分子)的相互谐振
15、作用过程。SRS的基本过程是激光束进入介质以后,光子被介质吸收,使介质分子由基能级E1激发到高能级E3,E3E1p。这里,H=h2(h是普朗克常量),p是入射光角频率。但高能级是一个不稳定状态,它将很快跃迁到一个较低的亚稳态能级E2并发射一个散射光子,其角频率为s,且sp,然后驰豫回到基态,并产生一个能量为的光学声子。光学声子的角频率由分子的谐振频率决定。这个非弹性散射过程前后总的能量是守恒的,即,散射光称为斯托克斯(Stokes)光,其角频率为s。这个过程如图6.7(b)所示,这是一个基本的斯托克斯散射过程。,(6.2),实际上还可能存在另一个散射过程,如果少数分子在吸收光子能量以前已处在激
16、发态E2,则它吸收光子能量以后将被激发到一个更高的能级E4上,这个分子从E4跃迁直接回到基能级E1,将发射一个所谓反斯托克斯(AntiStokes)光子(如图6.7(c)所示),则反斯克托斯光的角频率as为 as=p+(6.3),图6.7给出了SRA的原理性结构示意。频率为p和as的泵浦光和信号光通过WDM合波器输入至光纤,当这两束光在光纤中一起传输时,泵浦光的能量通过SRS效应转移给信号光,使信号光得到放大。泵浦光和信号光亦可分别在光纤的两端输入,在反向传输过程中同样能实现弱信号的放大。,图6.7 SRA的原理性结构示意,乍看SRA的工作原理与其他光放大器没有多大差别,都是靠转移泵浦能量实现
17、放大的,实际上是有很大不同的。SOA用电泵浦,需要粒子数反转;SRA是靠非谐振、非线性散射实现放大功能的,不需要能级间粒子数反转。SRA是靠非线性介质的受激散射,一个入射泵浦光子通过非弹性散射转移其部分能量,产生另一个低能和低频光子,称为斯托克斯频移光,而剩余的能量被介质以分子振动(光学声子)的形式吸收,完成振动态之间的跃迁。,斯托克斯频移pas,它在SRS过程中起着重要作用。由分子振动能级确定,其值决定了产生SRS的频率范围。对非晶态石英光纤,其分子振动能级融合在一起,形成了一条能带,因此可在较宽的频差(pas)范围(40 THz)内通过SRS效应实现信号的光放大。,SRA最显著的优点是:它
18、能够提供整个波段的光放大。通过适当改变泵浦激光器的光波波长就可以得到在任意波段进行光放大的宽带放大器,甚至可在12791670 nm整个波段内提供放大。目前,SRA已在以下三个波段取得了成功:(1)1300 nm波段。(2)1400 nm波段。(3)1550 nm波段。,拉曼光纤放大器的主要问题在于所需泵浦的种类,其次是如何使放大器本身作为一个谐振腔来获得高数量级的拉曼效应。目前,拉曼光纤放大器的小信号增益为30 dB,饱和输出功率为+25 dBm,特别适于作光功率放大级。,6.3.2 SRA的性能与应用 光纤拉曼放大器有两种类型的应用,一种称为集中式SRA,另一种称为分布式SRA。(1)集中
19、式SRA:主要作为高增益、高功率放大,其长度约为12 km,泵浦功率为12 W,可提供30 dB的增益和接近泵浦功率大小的输出功率,放大光信号的波长由泵浦采用的波长决定。通常用1.06 m或1.32 m的Nd:YAG激光器作为泵浦源,放大1.12 m和1.40 m的光信号。如果采用高阶斯托克斯线作为泵浦,由1.06 m激光器产生的三阶斯托克斯线可泵浦放大1.3 m的信号。,(2)分布式SRA:主要作为光纤传输系统中传输光纤损耗的分布式补偿放大,实现光纤通信系统光信号的透明传输,即增益与损耗相等,输出功率与输入功率相等。分布式SRA主要在1.3 m和1.5 m光纤通信系统中用作多路信号和高速超短
20、光脉冲信号耗的补偿放大,亦可作为光接收机的前置放大器。当用作损耗补偿放大时,光纤既是增益介质,又是传输介质,光纤既存在损耗,又产生增益,增益补偿损耗,实现净增益为零的无损透明传输。鉴于这种应用特点,在1.5 m光纤通信系统中,,均采用泵浦效率比较低的 1.48 m 半导体激光器作为泵浦光源,其典型值为几毫瓦至十几毫瓦,通常传输距离可达几十至一百千米。为了实现长距离通信,每经几十千米后需再注入泵浦功率,构成分布式级联光纤拉曼放大。采用这种方案,贝尔实验室用SRA补偿光孤子脉冲的传输损耗,实验结果是:采用环路试验系统,每隔41.7 km重复注入泵浦功率,使55 ps的光孤子脉冲稳定传输了6000
21、km。,6.4 受激布里渊光纤放大器SBA,6.4.1 SBA的放大原理 当一个窄线宽、高功率信号沿光纤传输时,将产生一个与输入光信号同向的声波,此声波波长为光波长的一半,且以声速传输。理解非线性布里渊效应的一个简单方法是将此声波想像为一个把入射光反射回去的移动布拉格光栅,由于光栅向前移动,因此反射光经多普勒频移后变为一个较低的频率值,图6.8显示了这个效应。,对于工作于1.55 m的二氧化硅光纤,布里渊频偏约为11 GHz,且决定于光纤中的声速,反射光线宽取决于声波的损耗,它可在几十至几百兆赫兹的范围内变动。,图6.8 布里渊散射效应,SBA利用强激光与光纤中的弹性声波场相互作用产生的后向散
22、射光来实现对光信号的放大。其主要特点是高增益、低噪声、窄带宽,因而可以形成分布式放大,用作光滤波器。SBA可以应用于:,(1)高增益、低噪声的光前置放大器,可提高接收机的灵敏度。(2)多通道的相干光通信(第6章介绍),能有选择性地放大光载波,抑制调制产生的边频,这样放大后的光载波可以用作本振光,实现零差检测。(3)多通道光选择器,如SCM(副载波调制)、WDM光纤通信系统。,6.4.2 SBA的性能与应用 SBA是一种高增益、低功率输出、窄带宽放大器。高增益、低功率输出特性使其可用作接收机的前置放大器,提高接收机的灵敏度。但是由于室温下高的声学声子数,使SBA的噪声指数过大(15 dB),因此
23、这种应用受到限制。,SBA的窄带宽放大特性,使其能放大信号的比特率比较低,一般小于100 Mbs。所以,在一般光波通信系统中,SBA的应用价值并不大。但SBA的窄带放大特性可作为一种选频放大器,在相干和多信道光波通信系统中有一定用处。例如在相干通信系统中,可用 SBA有选择性地放大光载波而不放大调制边带,利用放大后的光载波作为本振光,实现零差检测。若采用这种方案,对一个80 Mbs的比特流进行放大,则载波得到的放大量比调制边带高 30 dB。,在多信道通信系统中,可在接收端注入一泵浦光,与多信道光信号的传播方向相反,通过调节泵浦频率就可选择不同信道的信号进行放大。但是由于其窄带特性,一般每信道
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