增益与掺铒光纤长度的关系
edfa的增益还跟输进光的程度、泵浦光功率及光纤中铒离子er3+的浓度都有关系,如小信号输进时的增益系数大于大信号输进时的增益系数。当输进光弱时,高能位电子的消耗减少并可从泵激得到充分的供给,因而,掺铒光纤放大器,受激辐射就能维持达到相当的程度。当输进光变强时,由于高能位的电子供给不充分,受激辐射光的增加变少,于是就出现饱和。泵浦光功率越大,掺铒光纤放大器报价,掺铒光纤越长,掺铒光纤放大器价格,3 db饱和输出功率也就越大。其次与当er3+的浓度超过一定值时,增益反而会降低,因此要控制好掺铒光纤的铒离子浓度。
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edfa的结构
泵浦光由半导体激光器(ld)提供,与被放大信号光一起通过光耦合器或波分复用耦合器注入掺饵光纤(edf)。光隔离器用于隔离反馈光信号,提高稳定性。光滤波器用于滤除放大过程中产生的噪声。为了提高edfa的输出功率,泵浦激光亦可从edf的末端(放大器输出端)注入,或输入输出端同时注入,
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掺铒光纤放大器的工作原理
er3+能级图及放大过程:掺铒光纤放大器之所以能放大光信号的基本原理在于er3+吸收泵浦光的能量,由基态4i15/2跃迁至处于高能级的泵浦态,对于不同的泵浦波长电子跃迁到不同的能级,当用980nm波长的光泵浦时,如图15-1所示,er+3从基态跃迁至泵浦态4i11/2。由于泵浦态上的载流子的寿命只有1μs,电子迅速以非辐射方式由泵浦态豫驰至亚稳态,在亚稳态上载流子有较长的寿命,在源源不断的泵浦下,亚稳态上的粒子不断累积,从而实现粒子数反转分布。当有1550nm的信号光通过已被激发的铒光纤时,在信号光的感应下,亚稳态上的粒子以收集受激辐射的方式跃迁到基态,同时释放出一个与感应光子全同的光子,从而实现了信号光在掺铒光纤的传播过程中不断放大。在放大过程中,亚稳态上的粒子也会以自发辐射的方式跃迁到基态,自发辐射产生的光子也会被放大,这种放大的自发辐射(ase: amplified spontaneous emission)会消耗泵浦光并引入噪声。
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