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光放大器存在的問題 回收竹中傳感器,光纖放大器
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。
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。

隨著半導體激光器連續輸出功率的日益提高,其應用范圍也不斷擴大,其中大功率半導體激光器泵浦的固體激光器(DPSSL)是它的應用領域之一。這一技術綜合了半導體激光器與固體激光器的優點,不僅將半導體激光器的波長轉換為固體激光器的波長,而且伴隨光束質量的改善和光譜線寬的壓縮,以及實現脈沖輸出等。半導體激光器體積小、重量輕,直接電子注入具有很高的量子效率,可以通過調整組份和控制溫度得到不同的波長與固體激光材料的吸收波長相匹配,但它本身的光束質量較差,且兩個方向不對稱,橫模特性也不盡理想。而固體激光器的輸出光束質量較高,有很高的時間和空間相干性,光譜線寬與光束發散角比半導體激光小幾個量級。對于DPSSL,是吸收波長短的高能量光子,轉化為波長較長的低能量光子,這樣總有一部分能量以躍遷的方式轉換為熱。這部分熱能量將如何從塊狀激光介質中散發、排除成為半導體泵浦固體激光器的關鍵技術。為此,人們開始探索增大散熱面積的方法。








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