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光纖放大器/EDFA,光纖放大器/EDFA的原理和分類

2010年03月19日 17:21 m.1cnz.cn 作者:佚名 用戶評論(0

光纖放大器/EDFA,光纖放大器/EDFA的原理和分類

光纖放大器分類

光放大器主要有三類:

(1)半導體光放大器(SOA,Semiconductor Optical Amplifier);

(2)摻稀土元素(鉺Er、銩Tm、鐠Pr、銣Nd等)的光纖放大器,主要是摻鉺光纖放大器(EDFA),還有摻銩光纖放大器〔TDFA)及摻鐠光纖放大器(PDFA)等;

(3)非線性光纖放大器,主要是光纖喇曼放大器(FRA,Fiber Raman Amplifier)。這些光放大器的主要性能比較見表

image:bk063821w-1.jpg


EDFA(摻鉺光纖放大器)

石英光纖摻稀土元素(如Nd、Er、Pr、Tm等)后可構成多能級的激光系統,在泵浦光作用下使輸入信號光直接放大.提供合適的反饋后則構成光纖激光器。摻Nd光纖放大器的工作波長為1060nm及1330nm,由于偏離光纖通信最佳宿口及其他一些原因,其發展及應用受到限制。EDFA及PDFA的工作波長分別處于光纖通信的最低損耗(1550nm)及零色散波長(1300nm)窗口,TDFA工作在S波段,都非常適合于光纖通信系統應用。尤其是EDFA,發展最為迅速,已實用化。

EDFA的原理

EDFA的基本結構如圖1(a)所示,它主要由有源媒質(幾十米左右長的摻餌石英光纖,芯徑3-5微米,摻雜濃度(25-1000)x10-6)、泵浦光源(990或1480nm LD)、光耦合器及光隔離器等組成。信號光與泵浦光在鉺光纖內可以在同一方向(同向泵浦)、相反方向(反向泵浦)或兩個方向(雙向泵浦)傳播。當信號光與泵光同時注入到鉺光纖中時,鉺離子在泵光作用下激發到高能級上(圖1 (b),三能級系統),并很快衰變到亞穩態能級上,在入射信號光作用下回到基態時發射對應于信號光的光子,使信號得到放大。圖1 (c)為其放大的自發發射(ASE)譜,帶寬很大(達20-40nm),且有兩個峰值,分別對應于1530nm和1550nm。

EDFA的主要優點是增益高、帶寬大、輸出功率高、泵浦效率高、插入損耗低、對偏振態不敏感等。

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光放大器存在的問題

盡管光放大器(尤其是EDFA)有許多突出的優點,但它也不是一個理想的放大器。除了附加噪聲使信號的SNR下降外,還有一些其他的不足,如:

?放大器帶寬內增益譜不平坦影響多信道放大性能;

?光放大器級聯應用時,ASE噪聲、光纖色散及非線性效應的影響會累積。

這些問題在應用及系統設計中必須考慮。


光放大器在光纖通信系統中的應用

在光纖通信系統中,光放大器既可作為發送機的功率提升放大器以提高發送功率,也可作為接收機的前置放大器以提高接收靈敏皮,亦可代替傳統的光—電—光中繼器,延長傳輸距離,實現全光通信。

在光纖通信系統中,限制傳輸距離的主要因素是光纖的損耗和色散。采用窄譜線光源,或工作在零色散波長附近,光纖色散的影響就較小。這種系統不需要在每個中繼站進行完全的信號定時再生(3R中繼),只要用光放大器把光信號直接放大就足夠了(1R中繼)。光放大器不但可用于長途干線系統中,也可用于光纖分配網,尤其是在WDM系統中,進行多信道的同時放大。

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1)光放大器在干線光纖通信系統中的應用

圖2為光放大器在干線光纖通信系統中的應用示意。圖中(a)為用光放大器作為發送機功率提升放大器和接收機前置放大器,使無中繼距離成倍延長。例如,采用EDFA,1.8Gb/s的系統傳輸距離從120km增大到250km甚至達到400km。圖2 (b)-(d)為多中繼系統中光放大器的應用;圖(b)為傳統的3R中繼方式;圖(c)為3R中繼器與光放大器混合中繼方式;圖(d)為全光中繼方式;在全光通信系統中,不包含定時和再生電路,因此是比特穿透式的,沒有“電子瓶須”的限制,只要更換兩端的發送接收設備,就很容易從低速率提升到高速率,光放大器不必更換。

2)光放大器在光纖分配網中的應用

光放大器(尤其是EDFA)的高功率輸出優勢,在寬帶分配網(如CATV網)中非常有用。傳統的CATV網采用同軸電纜、每隔幾百米就要放大,網的服務半徑約7km。采用光放大器的光纖CATV網,不但可大大增加分配用戶數,網徑亦可大大擴大。最近發展表明,光纖/同抽電纜混合式(HFC)的分配悶取兩者的長處,具有很強的競爭力。

圖3為AM-VSB調制35路TV的光纖分配網例子。發送機光源為DFB-LD,波長1550nm,輸出功率3.3dBm。采用4級EDFA作為功率分配放大器,其輸入功率為-6dBm左右,輸出功率約13dBm。光接收機靈敏度-9.2dBm。經過4級分配,總的用戶數達420萬戶,網徑大于數十公里。測試的加權信噪比大于45dB,且EDFA沒有引起CSO的降低。

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