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1第3章光放大器一般概念半導體光放大器摻鉺光纖放大器 光纖拉曼放大器2再生中繼器的缺點任何光纖通信系統(tǒng)的傳輸距離都受光纖損耗或色散限制;因此,傳統(tǒng)的長途光纖傳輸系統(tǒng),需要每隔一定的距離,就增加一個再生中繼器,以便保證信號的質(zhì)量。這種再生中繼器的基本功能是進行光-電-光轉(zhuǎn)換,并在光信號轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘枙r進行再生、整形和定時處理,恢復信號形狀和幅度,然后再轉(zhuǎn)換回光信號,沿光纖線路繼續(xù)傳輸。這種方式有許多缺點。首先,通信設備復雜,系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性不高,特別是在多信道光纖通信系統(tǒng)中更為突出,因為每個信道均需要進行波分解復用,然后光-電-光變換,經(jīng)波分復用后,再送回光纖信道傳輸,所需設備更復雜,費用更昂貴。其次,傳輸容量受到一定的限制。3WDM光-電-光轉(zhuǎn)換再生中繼器結(jié)構(gòu)缺點:通信設備復雜,系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性不高,傳輸容量受到一定的限制。Amp4光放大器出現(xiàn)多年來,人們一直在探索能否去掉上述光-電-光轉(zhuǎn)換過程,直接在光路上對信號進行放大,然后再傳輸,即用一個全光傳輸中繼器代替目前的這種光-電-光再生中繼器。半導體光放大器(SOA)摻鉺光纖放大器(EDFA)分布光纖拉曼放大器(DRA)53.1一般概念3.1.1增益和帶寬3.1.2增益飽和3.1.3放大器噪聲3.1.4光放大器應用63.1一般概念光放大器通過受激發(fā)射放大入射光信號,其機理與激光器的相同。光放大器只是一個沒有反饋的激光器,其核心是當放大器被光或電泵浦時,使粒子數(shù)反轉(zhuǎn)獲得光增益。該增益通常不僅與入射信號的頻率(或波長)有關(guān),而且與放大器內(nèi)任一點的局部光強有關(guān);該頻率和光強與光增益的關(guān)系又取決于放大器介質(zhì)。
7行波光放大器是一個沒有反饋的激光器。其核心是當放大器被光或電泵浦時,使粒子數(shù)反轉(zhuǎn)獲得光增益。行波半導體光放大器8增益系數(shù):
當入射光頻與原子躍遷頻率相同時增益最大。增益曲線,洛倫茲(Lorentzian)分布曲線
增益:
3.1.1增益和帶寬9對于洛倫茲頻譜曲線,增益帶寬與的關(guān)系是:放大器帶寬定義為曲線半最大值的全寬的關(guān)系是:它與增益帶寬10G0為不飽和放大器增益3.1.2增益飽和113.1.3放大器噪聲與電子放大器類似,用放大器噪聲指數(shù)Fn來量度SNR下降的程度,并定義為:《光纖通信》(第3版)原榮編著12用光放大器取代光-電-光中繼器,作為在線放大器使用。插在光發(fā)射機之后,來增強光發(fā)射機功率,作為功率放大器,可增加傳輸距離(10~100)km。在接收機之前,插入一個光放大器,對微弱光信號進行預放大,提高接收機靈敏度,這樣的放大器稱為前置放大器,也可以用來增加傳輸距離。補償局域網(wǎng)(LAN)的分配損耗。3.1.4光放大器應用133.2半導體光放大器3.2.1放大器設計3.2.2放大器特性3.2.3半導體光放大器的應用143.2.1半導體光放大器的設計對于半導體光放大器(SOA)的研究,早在1962年發(fā)明半導體激光器不久就已開始了。然而,只有在上世紀80年代,在認識到它將在光波系統(tǒng)中具有廣泛應用前景的驅(qū)使下,才對SOA進行了廣泛的研究和開發(fā)。《光纖通信》(第3版)原榮編著15半導體光放大器外形16半導體光放大器的機理半導體光放大器的機理與激光器的相同,即通過受激發(fā)射放大入射光信號。光放大器只是一個沒有反饋的激光器,其核心是當放大器被光或電泵浦時,使粒子數(shù)反轉(zhuǎn)獲得光增益(P49,P2343-20)。該增益通常不僅與入射信號的頻率(或波長)有關(guān),而且與放大器內(nèi)任一點的局部光強有關(guān),該關(guān)系取決于放大器介質(zhì)?!豆饫w通信》(第3版)原榮編著17行波光放大器是一個沒有反饋的激光器。其核心是當放大器被光或電泵浦時,使粒子數(shù)反轉(zhuǎn)獲得光增益。行波半導體光放大器18半導體激光器由于在介質(zhì)表面存在反射,當偏流低于閾值時,減小腔體界面反射,可使激光器變?yōu)榉糯笃?。F-PSOA的結(jié)構(gòu)和原理19F-P諧振腔反射率R越大,SOA的增益越大。但是,當R超過一定值后,光放大器將變?yōu)榧す馄?。當GsR=1時,F(xiàn)-P
SOA將變?yōu)闊o限大,此時,SOA產(chǎn)生激光發(fā)射。不同反射率時的F-PSOA的增益頻譜
20角度面或有源區(qū)傾斜結(jié)構(gòu),反射光束已與前向光束分開。在大多數(shù)情況下,使用抗反射膜和有源區(qū)傾斜,可以使反射率<0.1%減小反射率的方法21插入透明窗口。光束在到達半導體和空氣界面前,在該窗口區(qū)已發(fā)散,光束經(jīng)界面反射后進一步發(fā)散,只有極小部分光耦合進薄的有源層。減小反射率的方法223.2.2半導體光放大器的特性增益:芯片3035dB,除810dB的耦合損耗外,還有2225dB的增益。帶寬很寬,可以對窄至幾個ps的超窄光脈沖進行放大??膳c光發(fā)射機和接收機一起單片集成在一起。23增益頻譜曲線和帶寬(a)法布里-玻羅放大器(FPA)和行波放大器(TWA)的帶寬(b)行波光放大器的增益與波長的關(guān)系24減小偏振態(tài)對增益的影響25信號通過同一個放大器兩次,但是兩次間的極化旋轉(zhuǎn)了,使得總增益與偏振態(tài)無關(guān)。26波長可調(diào)激光器+光放大
+調(diào)制器集成化器件273.2.3半導體光放大器的應用SOA存在增益受偏振影響、以及耦合損耗較大等缺點,所以不能作為在線放大器使用。SOA可以在1.3m光纖系統(tǒng)中作為光放大使用,因為一般的EDFA不能在該窗口使用。SOA芯片具有高達30~35dB的增益,除輸入和輸出端存在總共8~10dB的耦合損耗外,還有22~25dB的增益。另外行波半導體光放大器具有很寬的帶寬,可以對窄至幾個ps的超窄光脈沖進行放大。在DWDM光纖通信中,可作為波長轉(zhuǎn)換和快速交換器件使用。283.3摻鉺光纖放大器(EDFA)3.3.1EDFA構(gòu)成3.3.2摻鉺光纖結(jié)構(gòu)3.3.3工作原理及其特性3.3.4EDFA的優(yōu)點29光纖放大器增益性介質(zhì)為:摻有稀土離子的光纖光纖放大器的工作頻帶30摻鉺光纖放大器使用鉺離子作為增益介質(zhì)的光纖放大器,稱為摻鉺光纖放大器(EDFA)。這些離子在光纖制造過程中被摻入光纖芯中,使用泵浦光直接對光信號放大,提供光增益。雖然摻雜光纖放大器早在1964年就有研究,但是直到1985年才首次研制成功摻鉺光纖。1988年低損耗摻鉺光纖技術(shù)已相當成熟,其性能相當優(yōu)良,已可以提供實際使用。放大器的特性,如工作波長、帶寬由摻雜劑所決定。摻鉺光纖放大器因為工作波長在靠近光纖損耗最小的1.55m波長區(qū),它比其它光放大器更引人注意。313.3.1EDFA構(gòu)成《光纖通信》(第3版)原榮編著32EDFA各部分作用(1)摻鉺光纖 光纖放大器的關(guān)鍵部件是具有增益放大特性的摻鉺光纖,因而使摻鉺光纖的設計最佳化是主要的技術(shù)關(guān)鍵。EDFA的增益與許多參數(shù)有關(guān),如鉺離子濃度、摻餌光纖長度、芯徑以及泵浦光功率等。(2)泵浦源 對泵浦源的基本要求是高功率和長壽命。它是保證光纖放大器性能的基本因素。幾個波長可有效激勵摻鉺光纖。最先使用1480nm的InGaAs多量子阱(MQW)激光器,其輸出功率可達100mW,泵浦增益系數(shù)較高。隨后采用980nm波長泵浦,效率高,噪聲低,現(xiàn)已廣泛使用。33(3)波分復用器
其作用是使泵浦光與信號光進行復合。對它的要求是插入損耗低,因而適用的WDM器件有熔融拉錐形光纖耦合器。(4)光隔離器
在輸入、輸出端插入光隔離器是為了抑制光路中的反射,從而使系統(tǒng)工作穩(wěn)定可靠、降低噪聲。對隔離器的基本要求是插入損耗低、反向隔離度大。343.3.2摻鉺光纖結(jié)構(gòu)摻耳光纖結(jié)構(gòu)、折射率分布、光場分布353.3.3EDFA工作原理及其特性在摻鉺離子的能級圖中,E1是基態(tài),E2是中間能級,E3代表激發(fā)態(tài)。若泵浦光的光子能量等于E3與E1之差,鉺離子吸收泵浦光后,從E1升至E3。但是激發(fā)態(tài)不穩(wěn)定,激發(fā)到E3的鉺離子很快返回到E2。若信號光的光子能量等于E2和E1之差,則當處于E2的鉺離子返回E1時則產(chǎn)生信號光子,這就是受激發(fā)射,結(jié)果使信號光得到放大。習題7-136泵浦光如何將能量轉(zhuǎn)移給信號光?為了提高放大器的增益,應盡可能使基態(tài)鉺離子激發(fā)到激發(fā)態(tài)能級E3。從以上分析可知,能級E2和E1之差必須是需要放大信號光的光子能量,而泵浦光的光子能量也必須保證使鉺離子從基態(tài)E1躍遷到激活態(tài)E3。EDFA的增益特性與泵浦方式及其光纖摻雜劑有關(guān)??墒褂枚喾N不同波長的光來泵浦EDFA,但是0.98m和1.48m的半導體激光泵浦最有效。使用這兩種波長的光泵浦EDFA時,只用幾毫瓦的泵浦功率就可獲得高達30~40dB的放大器增益。37EDFA三種泵浦方式38ASE自發(fā)輻射《光纖通信》(第3版)原榮編著3940習題:EDFA增益計算41EDFA噪聲42習題噪聲系數(shù)Fn計算43注意:對于給定的放大器長度L,放大器增益最初隨泵浦功率按指數(shù)函數(shù)增加,但是當泵浦功率超過一定值后,增益的增加就減小。對于給定的泵浦功率,放大器的最大增益對應一個最佳光纖長度,并且當超過這個最佳值后很快降低,其原因是鉺光纖的剩余部分沒有被泵浦,反而吸收了已放大的信號。選擇適當?shù)腖值和PP,,獲得所需要的增益。當用1.48m波長的激光泵浦時,如泵浦功率5mW,放大器長度30m,則可獲得35dB的光增益。443.3.4EDFA的優(yōu)點《光纖通信》(第3版)原榮編著45463.4光纖拉曼放大器3.4.1分布式拉曼放大器的工作原理3.4.2拉曼放大技術(shù)應用47引言EDFA只能工作在1500~1630nm之間的C波段和L波段。光纖拉曼放大器可用于全波光纖工作窗口。因為分布式拉曼放大器的增益頻譜只由泵浦波長決定,而與摻雜物的能級電平無關(guān),所以只要泵浦波長適當,就可以在任意波長獲得信號光的增益。光纖拉曼放大器已成功地應用于DWDM系統(tǒng)和海底光纜系統(tǒng)中。483.4.1分布式拉曼放大器(DRA)的工作原理和特性與EDFA利用摻鉺光纖作為它的增益介質(zhì)不同,分布式拉曼放大器(DRA)利用系統(tǒng)中的傳輸光纖作為它的增益介質(zhì)。DRA是基于非線性光學效應的原理,它利用強泵浦光束通過光纖傳輸時產(chǎn)生受激拉曼散射,一個較高能量(較短波長)的入射泵浦光子產(chǎn)生一個較低能量(較長波長)的光子,剩余的能量以分子振蕩的形式(光聲子)被介質(zhì)吸收。49一個弱信號光與一個強泵浦光同時在一根光纖中傳輸,弱信號光的波長在泵浦光的拉曼增益帶寬內(nèi),則強泵浦光的能量通過受激拉曼散射耦合到光纖硅材料的振蕩模中,然后又以較長的波長發(fā)射,該波長就是信號光的波長,從而使弱信號光得到放大,獲得拉曼增益。《光纖通信》(第3版)原榮編著50受激拉曼散射
(SRS)本質(zhì)上
與受激光發(fā)射(SOA)不同在受激發(fā)射中,入射光子激發(fā)另一個相同的光子發(fā)射而沒有損失它自己的能量;但在SRS中,入射泵浦光子放棄了它自己的能量,產(chǎn)生了另一個較低能量(較低頻率)的光子。與SOA電泵浦不同,SRS必須光泵浦,與EDFA不同,SRS也不要求粒子數(shù)反轉(zhuǎn)。SRS是一種非線性現(xiàn)象,它不要求粒子數(shù)在能級間轉(zhuǎn)移。51拉曼放大器的泵浦方式分布式拉曼放大器(DRA)采用強泵浦光對傳輸光纖進行泵浦,可以采用前向泵浦,也可以采用后向泵浦;因后向泵浦減小了泵浦光和信號光相互作用的長度,從而也就減小了泵浦噪聲對信號的影響,所以通常采用后向泵浦。52光纖分布式喇曼放大器(DRA)構(gòu)成
-----后向泵浦53多波長泵浦增益帶寬增益波長由泵浦光波長決定,選擇適當?shù)谋闷止獠ㄩL,可得到任意波長的信號放大。分布式光纖喇曼放大器的增益頻譜是每個波長的泵浦光單獨產(chǎn)生的增益頻譜疊加的結(jié)果,所以它由泵浦光波長的數(shù)量和種類決定。543.4.2喇曼放大技術(shù)應用分布式喇曼放大器不但能夠工作在EDFA常使用到的C波段和L波段,而
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