Апликации

Ербиум-допирани влакна засилувач (EDFA) за оптичко засилување

Принципи


● Енергијата се вбризгува во влакното со допирање на ербиум користејќи извори на пумпа од 980 nm или 1480 nm, возбудувајќи ги јоните на ербиум во основната состојба (Er3⁺) до повисоки нивоа на енергија; овие јони потоа брзо се релаксираат до метастабилна состојба, со што се постигнува инверзија на популацијата.

● Кога сигналната светлина од 1550 nm минува низ влакното допрено со ербиум, тоа предизвикува стимулиран процес на емисија; ова предизвикува метастабилните јони на ербиум (Er3⁺) да преминат назад во основната состојба, ослободувајќи кохерентни фотони кои се идентични со сигналната светлина, со што се постигнува експоненцијално засилување на моќноста на сигналот (во режимот на мал сигнал).

● Со користење на ко-допирани влакна ербиум-итербиум во комбинација со технологија за комбинирање на мултимодни пумпи, заситената излезна моќност може значително да се зголеми (достигнувајќи нивоа на моќност од неколку вати), а со тоа да се задоволат барањата на подморничките кабли за ултра долги растојанија, системи за CATV со голема моќност и пренос со висока густина.

 

 

 

Структура на оптичка патека


 

 

Функции на клучните компоненти


Компонента

Опис

Оптички изолатор

Спроведува оптички сигнали во една насока, спречува рефлектираната светлина да предизвика самоосцилација и го штити изворот на пумпата и стабилноста на врската на сигналот.

WDM спојка

Ефикасно го спојува светлото на пумпата со еден режим (SM) 980/1480 nm и светлото на сигналот од 1550 nm во влакно со допирање на ербиум за истовремен пренос на енергија и сигнал.

Ер-допирани влакна

Медиум за засилување на јадрото кој ги засилува оптичките сигнали преку транзиција на енергетското ниво на јоните на ербиум, одредувајќи го основното засилување и перформансите на бучавата.

Сплитер TAP

Допрете дел од оптичкиот сигнал во реално време за следење на моќноста без да влијае на главната врска, овозможувајќи визуелизација на статусот на системот.

Er-Yb Ко-допирани влакна

Ја подобрува ефикасноста на апсорпција на пумпата и заситената излезна моќност, погодна за апликации за засилување со голема моќност и на долги растојанија.

Комбинатор

Светло за пумпа за повеќе режими (MM) за парови со однапред засилено сигнално светло за да се реализира вбризгување на пумпата со голема моќност и да се подобри засилувањето по фазата; широко користен во дизајните на EYDFA со висока моќност.

PumpLaserSource

Обезбедува енергија на возбудување на 980 nm / 1480 nm:

• Пумпа од 980 nm: низок шум, висока ефикасност, погодна за апликации на средни и кратки дестинации

• Пумпа од 1480 nm: поголема моќност на сатурација, погодна за апликации на ултра долги дестинации и подморски кабли

• Пумпа со повеќе режими: погодна за барања за засилување со голема моќност

 

Список на производи (производи што ги нудиме)


Ласерска диода со ТЕЦ-ладена пумпа од 980nm

Диоден ласерски модул со пумпа од 980 nm со вградени погонски кола

Засилувач за засилување на влакна со допирана ербиум со Ц-бенд

1457nm Раман пумпа Ласерски извор

 

Најчесто поставувани прашања


П1: Кои се предностите на 980 nm пумпање и 1480 nm пумпање соодветно?

A1: Предности на пумпањето од 980 nm: висока ефикасност на конверзија на пумпата и помала бројка на бучава. Тој е главен избор за EDFA со ниска до средна моќност, широко користен во мрежите на метрополите, пристапните мрежи и некои сценарија за интерконекција на центри за податоци.

Предности на пумпањето од 1480 nm: поголема квантна ефикасност на пумпата и поголема излезна моќност на еден уред, што значително ја подобрува заситената излезна моќност. Тоа е главното решение за пумпање за EDFA со голема моќност, особено погодно за главни мрежи на ултра долги релации, оптички кабли за подморници и сценарија за пренос на долги растојанија со висок капацитет.

 

П2: Која е разликата помеѓу едно-режим и мулти-режим EDFA?

A2: Сите мејнстрим EDFA во индустријата се EDFA со еден режим; не постојат комерцијално одржливи мулти-режим производи EDFA. Едномодни EDFA се дизајнирани специјално за системи со влакна со еден режим, што одговараат на карактеристиките на ниска загуба на едномодни влакна. Тие главно се користат за оптички пренос на долги растојанија и служат како основни компоненти во телекомуникациите и преносот на центри за податоци на долги растојанија. Мулти-режимното влакно е погодно само за пренос на кратки растојанија од околу 100 метри, со голема загуба на пренос и дисперзија на повеќе патеки. За компензација на добивка во сценарија на кратки растојанија, се претпочитаат мали полупроводнички оптички засилувачи (SOA) наместо EDFA.


П3: Дали опсегот на бранова должина влијае на перформансите на EDFA?

A3: Да, брановата должина влијае на перформансите на EDFA. EDFA главно работат во опсегот C и L, центриран на приближно 1550 nm. Во рамките на дизајнираниот опсег, тие обезбедуваат рамно засилување и низок шум; надвор од опсегот, добивката се намалува и бучавата се зголемува. За да обезбедите перформанси на EDFA, проверете дали опсегот на бранова должина на засилувачот одговара на системските барања.



X
Ние користиме колачиња за да ви понудиме подобро искуство во прелистувањето, да го анализираме сообраќајот на страницата и да ја персонализираме содржината. Со користење на оваа страница, вие се согласувате со нашата употреба на колачиња.Политика за приватност
ОтфрлиПрифати