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第五章 光纤通信新技术学生
第5章 光纤通信新技术
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5.1 光纤放大器
用一个全光方式的放大器来代替光— 电—光型
的再生中继器。
2
一.光放大器的分类
半导体光放大器
光纤放大器(光纤激光器)
非线性光纤放大器
掺铒光纤放大器
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1.半导体光放大器
组成:由半导体材料制成
优点:小型化,容易与其他半导体器件集成
缺点:性能与光偏振方向有关,器件与光纤
的耦合损耗大。
光纤放大器的性能与光偏振方向无关,器件
与光纤的耦合损耗很小, 因而得到广泛应用。
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2.光纤放大器(光纤激光器)
光纤放大器的实质是:把工作物质制作成
光纤形状的固体激光器
20世纪80年代末期,波长为1.55 μm的掺
铒(Er)光纤放大器(EDFA:Erbium
Doped Fiber Amplifier)研制成功并投
入实用。
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(1)非线性光纤放大器:利用强的光源对光
纤进行激发,使光纤产生非线性效应而出现
拉曼散射,在这种受激发的一段光纤的传输
过程中得到放大。
缺点:需要大功率的半导体激光器作为泵浦源
(约0.5~1W)目前难达到实用
6
(2)掺铒光纤放大器(EDFA)
将铒注入到纤芯中,即形成一种特殊光纤,他在泵
浦光的作用下可直接对某一波长的光信号进行放大。
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二.掺铒光纤放大器工作的原理
当泵浦光的光子能量等于能级3
和能级1的能量差时,铒离子吸
收泵浦光从基态跃迁到激发态
(1→ 3)
但激发态不稳定,铒离子返回到
能级2,能级2上的粒子数不断增
加,能级1上粒子就少,出现粒
子数反转分布状态,存在实现光
放大的条件
如果输入信号光的光子能量等于
能级2和能级1的能量差时,则处
于能级2的铒离子将跃迁到基态
(2 → 1),产生受激辐射光,
因而放大器得到放大
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