基恩士KEYENCE光纤放大器技术就是在光纤的纤芯中掺入能产生激光的稀土元素,通过激光器提供的直流光激励,使通过的光信号得到放大。传统的光纤传输系统是采用光—电—光再生中继器,这种中继设备影响系统的稳定性和可靠性,为去掉上述转换过程,直接在光路上对信号进行放大传输,就要用一个全光传输型中继器来代替这种再生中继器。适用的设备有掺铒光纤放大器(EDFA)、掺镨光纤放大器(PDFA)、掺铌光纤放大器(NDFA)。目前光放大技术主要是采用
90年代初期,掺饵光纤放大器(EDFA)的研制成功,打破了光纤通信传输距离受光纤损耗的限制,使全光通信距离延长至几千公里,给光纤通信带来了革命性的变化,被誉为光通信发展的一个“里程碑"。那么,究竟什么是光纤放大器呢? 根据放大机制不同,OFA可分为两大类。光纤放大器技术就是在光纤的纤芯中掺入能产生激光的稀土元素,通过激光器提供的直流光激励,使通过的光信号得到放大。传统的光纤传输系统是采用光—电—光再生中继器,这种中继设备影响系统的稳定性和可靠性,为去掉上述转换过程,直接在光路上对信号进行放大传输,就要用一个全光传输型中继器来代替这种再生中继器。适用的设备有掺铒光纤放大器(EDFA)、掺镨光纤放大器(PDFA)、掺铌光纤放大器(NDFA)。目前光放大技术主要是采用EDFA。 90年代初期,掺饵光纤放大器(EDFA)的研制成功,打破了光纤通信传输距离受光纤损耗的限制,使全光通信距离延长至几千公里,给光纤通信带来了革命性的变化,被誉为光通信发展的一个“里程碑"。那么,究竟什么是光纤放大器呢? 根据放大机制不同,OFA可分为两大类。
掺稀土OFA
基恩士KEYENCE光纤放大器制作光纤时,采用特殊工艺,在光纤芯层沉积中掺入极小浓度的稀土元素,如铒、镨或铷等离子,可制作出相应的掺铒、掺镨或掺铷光纤。光纤中掺杂离子在受到泵浦光激励后跃迁到亚稳定的高激发态,在信号光诱导下,产生受激辐射,形成对信号光的相干放大。这种OFA实质上是一种特殊的激光器,它的工作腔是一段掺稀土粒子光纤,泵浦光源一般采用半导体激光器。 当前光纤通信系统工作在两个低损耗窗口:1.55μm波段和1.31μm波段。选择不同的掺杂元素,可使放大器工作在不同窗口。 (1)掺铒光纤放大器(EDFA) EDFA工作在1.55μm窗口,该窗口光纤损耗系数1.31μm窗低(仅0.2dB/km)。已商用的EDFA噪声低,增益曲线好,放大器带宽大,与波分复用(WDM)系统兼容,泵浦效率高,工作性能稳定,技术成熟,在现代长途高速光通信系统中备受青睐。目前,“掺铒光纤放大器(EDFA)+密集波分复用(DWDM)+非零色散光纤(NZDF)+光子集成(PIC)"正成为上长途高速光纤通信线路的主要技术方向。 (2)掺镨光纤放大器(PDFA) PDFA工作在1.31μm波段,已敷设的光纤90%都工作在这一窗口。PDFA对现有光通信线路的升级和扩容有重要的意义。目前已经研制出低噪声、高增益的PDFA,但是它的泵浦效率不高,工作性能不稳定,增益对温度敏感,离实用还有一段距离。
非线性OFA
非线性OFA是利用光纤的非线性效应实现对信号光放大的一种激光放大器。当光纤中光功率密度达到一定阈值时,将产生受激拉曼散射(SRS)或受激布里渊散射(SBS),形成对信号光的相干放大。非线性OFA可相应分为拉曼光纤放大器(SRA)和布里渊光纤放大器(BRA)。目前研制出的SRA尚未商用化。 OFA的研制始于80年代,并在90年代初取得重大突破。在现代光通信系统设计中,如何有效地提高光信号传输距离,减少中继站数目,降低系统成本,一直是人们不断探索的目标。OFA是解决这一问题的关键器件,它的研制和改进在范围内仍方兴未艾。
随着密集波分复用(DWDM)技术、光纤放大技术,包括掺铒光纤放大器(EDFA)、分布喇曼光纤放大器(DRFA)、半导体放大器(SOA)和光时分复用(OTDM)技术的发展和广泛应用,光纤通信技术不断向着更高速率、更大容量的通信系统发展,而*光纤制造技术既能保持稳定、可靠的传输以及足够的富余度,又能满足光通信对大宽带的需求,并减少非线性损伤。
技术
1、CN00101089.1 增益平化的光纤放大器 2、CN00102134.6 含有增益控制电路的掺铒光纤放大器 3、CN00118698.1 根据信道数稳定光纤放大器输出功率的设备和方法 4、CN00118701.5 使用种子光束的长带光纤放大器 5、CN00125366.2 用于包层泵浦光纤放大器和激光器的多光束合波分波器 6、CN00803494.X 光纤放大器增益的平坦化
7、CN01101299.4 光纤放大器
8、CN01102975.7 波分复用系统中用于抑制光纤放大器暂态效应的装置
9、CN01110050.8 增益固定型光纤放大器
10、CN01111399.5 用于光放大器的光纤,光纤放大器和光纤激光器
11、CN01116610.X 长波段光纤放大器
12、CN01121851.7 光纤放大器、激励光源模块和光学系统
13、CN01126962.6 自适应智能化光纤放大器
14、CN01141272.0 改进的宽带搀铒光纤放大器
15、CN01143920.3 放大用光纤和包含它的光纤放大器
16、CN01145384.2 一种掺铒光纤放大器增益控制装置
17、CN01218161.7 光纤放大器 18、CN01244678.5 多模掺饵光纤放大器
19、CN01800418.0 利用双端口波长选择耦合器的光纤放大器
20、CN01810531.9 含有分布和分立式拉曼光纤放大器的放大器系统
21、CN02100850.7 光纤放大器和使用该光纤放大器的光通信系统
22、CN02103451.6 半导体激光组件、采用它的光纤放大器与光通信系统
23、CN02104782.0 利用泵浦光提高S-带宽的转换效率的掺杂铥的光纤放大器
24、CN02112491.4 一种用于掺铒光纤放大器的模拟增益控制装置及其方法
25、CN02124992.X 支持单纤双向光传输的光纤放大器连接方法及其装置
26、CN02130396.7 偏振波保持型光纤放大器和光放大器
27、CN02131442.X 喇曼掺铒光纤放大器的增益谱均衡的方法
28、CN02131443.8 增益谱可控的喇曼光纤放大器及其控制方法
29、CN02131553.1 色散减小的喇曼光纤放大器
30、CN02134904.5 智能化掺铒光纤放大器
31、CN02136511.3 全波段拉曼光纤放大器
32、CN02136512.1 多波段稀土掺杂光纤放大器
33、CN02136672.1 多稀土掺杂超宽带光纤放大器
34、CN02145135.4 低噪声、高增益、高平坦的长波段掺铒光纤放大器
35、CN02147092.8 与拉曼光纤放大器和半导体光放大器耦合的混合光放大器
36、CN02147746.9 喇曼增益实时动态控制与补偿的方法及其喇曼光纤放大器
37、CN02152708.3 宽带掺饵光纤放大器和波分复用光传输系统
BL-1370/LK-G500/SJ-H180/AP-C30C/LK-G150/SJ-H069H/KV-3000基恩士特PZ-G41N KV-40AT(P) PZ-G41P*LK-501SJ-G228 A-4 LK-503 SJ-H01
AP-A01 LK-C2 SJ-H036
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