光纖放大器(OpticalFiberAmplifier,簡寫OFA)是指運用于光纖通信線路中,實現信號放大的一種新型全光放大器。根據它在光纖線路中的位置和作用,一般分為中繼放大、前置放大和功率放大三種。同傳統的半導體激光放大器(SOA)相比較,OFA不需要經過光電轉換、電光轉換和信號再生等復雜過程,可直接對信號進行全光放大,具有很好的“透明性”,特別適用于長途光通信的中繼放大。可以說,OFA為實現全光通信奠定了一項技術基礎。
光纖放大器,面板顯示和實際輸出是同步的,如果面板顯示正常,則說明光放大器輸出正常,如果這種情況下測試光放大器時光功率下降或不夠,大的可能性有以下幾種:
1.光功率計不準,國產的光功率計只能測試光功率輸出較小的設備,不能測試大功率輸出的EDFA,測試光放大器的光功率計原裝進口,不能把不準確的儀器當作標準來使用。
2.輸出口的法蘭損壞,這個可能性較小。
3.用戶使用不當,在機器工作時插拔,燒傷光放大器輸出的尾纖頭,造成光放大器輸出功率下降,如發生這種情況,只要重新熔接光放大器的輸出接頭即可。
4.用戶使用的尾纖質量太差,纖芯過長,在插入尾纖后擦傷光放大器的輸出接頭,這個現象是次測試是好的,第二次插入再次測試時就光功率下降了,解決這個問題也只要重新熔接光放大器的輸出接頭就可,
5.光源的波長不對,如果1550nm光發射機的波長有偏差,會造成光放大器的輸 出光功率不夠,也會造成面板顯示偏小。
6.輸入光放大器的光功率較小,如果低于標準值時可能會造成光功率變小,同時面板顯示也會變小。
摻鉺的雙包層光纖可用來產生幾十瓦甚至更高的輸出功率。在這種情況下,泵浦吸收效率比較弱,摻鐿的纖芯有很大的用途。也可以將1500nm波長區域的超短脈沖放大到比較高的能量,這需要采用EDFAs作為一個放大器鏈。利用了這些放大器的高飽和能量,尤其是采用摻鉺的具有很大模式面積光纖。
數據傳輸器的功率在進入長光纖或者損耗很大的器件(如光纖分束器)之前可以先通過EDFA得到高功率。光纖分束器在有線電視系統中應用非常廣泛,在這個系統中一個傳輸器將信號傳入很多光纖中。
近年來,隨著信息和通信技術的飛速發展,光纖放大器的研究和發展又進一步擴大了增益帶寬,將光纖通信系統推向了高速率、大容量、長距離方向發展。由于光纖放大器的特性能,在DWDM傳輸系統、光纖CATV和光纖接入網中有著廣泛的應用。密集波分復用系統在光纖傳輸系統中已成為技術主流,作為DWDM系統核心器件之一的光纖放大器在其應用中將得到迅速發展,這主要是由于光纖放大器有足夠的增益帶寬,它和WDM技術相結合可迅速簡便地擴大現有光纜系統的通信容量,延長中繼距離。
采用摻鐿光纖可以在較短波長處取得高增益。這種光纖除了摻雜鉺離子,還包含一部分的鐿離子(通常鐿的濃度要遠大于鉺)。鐿離子也可以由980nm泵浦光(也可以由1064nm泵浦光)激發,然后將它們的能量轉移到鉺離子中。通過合理配置光纖纖芯中摻雜成分的濃度,能量轉移可以達到很高的效率。但是,純摻鉺光纖在通訊領域應用更廣泛,因為額外摻鐿在這個領域應用并沒有顯著優勢,并且由于化學成分改變可能會降低增益帶寬。
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