掺铒光纤放大器及其应用 优秀PPT.ppt
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1、掺铒光纤放大器及其应用掺铒光纤放大器及其应用 你现在浏览的是第一页,共67页什么是光放大器?什么是光放大器?光放大器光放大器(G)弱光弱光Pin强光强光PoutASEASE泵浦源泵浦源你现在浏览的是第二页,共67页什么是什么是EDFA(掺铒光纤放大器)?(掺铒光纤放大器)?输入信号输入信号输入信号输入信号1530nm-1570nm1530nm-1570nm放大的信号放大的信号放大的信号放大的信号激光光源激光光源激光光源激光光源 (泵浦泵浦泵浦泵浦)980nm or 980nm or 1480nm1480nm 掺铒光纤掺铒光纤掺铒光纤掺铒光纤你现在浏览的是第三页,共67页通信窗口和铒离子通信窗口
2、和铒离子自然界给光通信的礼物自然界给光通信的礼物:铒离子的增益谱与光纤传输最铒离子的增益谱与光纤传输最低损耗窗口重合。低损耗窗口重合。GainAbsorption你现在浏览的是第四页,共67页主要内容主要内容 I.EDFA的基本理论基础的基本理论基础II.EDFA基本结构基本结构III.EDFA的特性参数的特性参数IV.EDFA的理论模型的理论模型V.EDFA扩展扩展VI.EDFA设计软件设计软件Optiwave的应用的应用你现在浏览的是第五页,共67页I.掺铒光纤放大器理论基础掺铒光纤放大器理论基础你现在浏览的是第六页,共67页光为什么会放大?光为什么会放大?电子轨道电子轨道电子能级电子能级
3、跃迁跃迁辐射跃迁(发光)辐射跃迁(发光)非辐射跃迁(不发光)非辐射跃迁(不发光)受激吸收(光泵浦)受激吸收(光泵浦)受激辐射(光放大)受激辐射(光放大)自发辐射(产生噪声)自发辐射(产生噪声)获得光放大的基本条件:粒子数反转上能级的粒子数比下能级的多上能级的粒子数比下能级的多你现在浏览的是第七页,共67页三种能级跃迁方式三种能级跃迁方式E1E2受激吸收后受激吸收E1E2hv自发辐射E1E2E2受激发射hvE1E2受激发射后hvhv自发辐射后E1E2hv你现在浏览的是第八页,共67页粒子数反转粒子数反转基态基态激发态激发态外来激发光子(泵浦光)外来激发光子(泵浦光)高高能能级级低低能能级级你现在
4、浏览的是第九页,共67页泵浦光 980 nm 跃迁跃迁 亚稳态亚稳态信号光信号光1550 nm受激放大光受激放大光1550 nm基态基态基态基态 激发态激发态EDF原理原理你现在浏览的是第十页,共67页简化的能级跃迁简化的能级跃迁N2N3N1E12hv泵浦E23E31受激辐射受激辐射hv信号N2N3N1E12hv泵浦E23E34受激辐射受激辐射hv信号N4E41三能级系统三能级系统四能级系统四能级系统你现在浏览的是第十一页,共67页铒纤吸收谱铒纤吸收谱你现在浏览的是第十二页,共67页铒离子能级示意图铒离子能级示意图泵浦波长可以是泵浦波长可以是514、679、800、980、1480nm波长短于
5、波长短于980nm的泵浦效率低,因而通常采用的泵浦效率低,因而通常采用980和和1480nm泵浦泵浦。同时产生自发辐射噪声同时产生自发辐射噪声同时产生自发辐射噪声同时产生自发辐射噪声(ASE)(ASE)快速非辐射跃迁快速非辐射跃迁快速非辐射跃迁快速非辐射跃迁你现在浏览的是第十三页,共67页三能级系统三能级系统 v.s.二能级系统二能级系统 980 nm1480 nm1530-1560 nm 1 s=11 ms4I15/24I13/24I11/2非辐射跃迁非辐射跃迁1480 nm1530-1560 nm980 nm 泵浦泵浦:三能级系统能够很好的表述三能级系统能够很好的表述;简简化为二能级模型能
6、够更贴近现实。化为二能级模型能够更贴近现实。1480 nm 泵浦泵浦:二能级系二能级系统比较精确统比较精确你现在浏览的是第十四页,共67页.EDFA 的基本结构的基本结构 你现在浏览的是第十五页,共67页EDFA的基本结构的基本结构EDFA 主要由掺铒光纤主要由掺铒光纤(EDF)、泵浦光源、耦合器、光隔离器及光滤波器组成,结泵浦光源、耦合器、光隔离器及光滤波器组成,结构如图所示。构如图所示。信号光耦合器光隔离器掺铒光纤光隔离器光滤波器输出光泵浦光你现在浏览的是第十六页,共67页三种泵浦方式的三种泵浦方式的EDFALD2WDM2EDFAPCAPCinoutLD1WDM1LDWDMEDFAPCAP
7、CinoutLDWDMEDFAPCAPCinout同向泵浦同向泵浦(前向泵浦前向泵浦)型:好型:好的噪声性能的噪声性能反向泵浦反向泵浦(后向泵浦后向泵浦)型:输型:输出信号功率高出信号功率高双向泵浦型:输出信号双向泵浦型:输出信号功率比单泵浦源高功率比单泵浦源高3dB3dB,且放大特性与信号传输方向且放大特性与信号传输方向无关无关你现在浏览的是第十七页,共67页多级泵浦多级泵浦NFtotal=NF1+NF2/G1NF 1st/2nd stage =Pin-SNRo dB-10 Log(hc2/3)Er3+Doped FiberPumpPumpInput SignalOutput SignalO
8、pticalIsolator第一级同向泵浦第一级同向泵浦:得到低的噪声指数得到低的噪声指数第二级反向泵浦第二级反向泵浦:得到高的输出功率得到高的输出功率你现在浏览的是第十八页,共67页发射器接收器在线放大器在线放大器EDFAEDFA光纤光纤发射器接收器功率放大器功率放大器EDFA光纤发射器接收器前置放大器前置放大器EDFA光纤Inlineamplifier中继放大器(中继放大器(LALA):):在光纤线路中在光纤线路中每隔一段距离设置一个光纤放大器,以每隔一段距离设置一个光纤放大器,以延长干线网的传输距离。延长干线网的传输距离。Pre-amplifier前置放大器(前置放大器(PAPA):):
9、放在光接收放在光接收机之前,放大微弱的光信号,机之前,放大微弱的光信号,以改善光接收灵敏度,对噪声以改善光接收灵敏度,对噪声要求苛刻。要求苛刻。Boosteramplifier后置放大器(后置放大器(BABA):):放在光发射机后,放在光发射机后,以提高发射光功率,对其噪声要求不高,以提高发射光功率,对其噪声要求不高,饱和输出功率是主要参数。饱和输出功率是主要参数。掺铒光纤放大器的三种应用方式掺铒光纤放大器的三种应用方式你现在浏览的是第十九页,共67页泵浦功率和光纤长度对增益的影响泵浦功率和光纤长度对增益的影响增益dB泵浦功率mW40200510L=5mL=20m增益dB铒纤长度m402002
10、5502mW4mW你现在浏览的是第二十页,共67页EDFA 输出功率输出功率 vs.增益增益111213141516272931333537394143EDFA Gain dBEDFA output Power dBm你现在浏览的是第二十一页,共67页.EDFA的特性参数的特性参数你现在浏览的是第二十二页,共67页增益dB506040302010102030405060708090100泵浦功率mW204050铒纤长度m增益增益 G(dB)输出信号功率与输入信号功率的比值输出信号功率与输入信号功率的比值你现在浏览的是第二十三页,共67页噪声系数dB78654310203040506070809
11、0100泵浦功率mWDugowknam2306075噪声系数噪声系数NF(dB)输入信噪比与输出信噪比的比值输入信噪比与输出信噪比的比值你现在浏览的是第二十四页,共67页输出功率(输出功率(mW 或或 dBm)饱和输出功率,最大输出功率饱和输出功率,最大输出功率增益带宽(增益带宽(nm)工作带宽,平坦增益带宽工作带宽,平坦增益带宽Gain(dB)154015601580101520204030-5 dBm-20 dBm-10 dBmP Input:-30 dBm你现在浏览的是第二十五页,共67页增益平坦增益平坦增益系数增益系数增益饱和增益饱和增益dB泵浦功率mW40200510L=5mL=20
12、m你现在浏览的是第二十六页,共67页.EDFA理论模型理论模型-Giles模型模型 你现在浏览的是第二十七页,共67页Simplified EDFA Model:Giles模型模型两能级系统两能级系统均匀展宽均匀展宽 ASE ASE 噪声可忽略噪声可忽略忽略激发态吸收忽略激发态吸收沿光纤功率变化速度慢沿光纤功率变化速度慢铒离子限制得好铒离子限制得好 假定假定单极单极 EDFA你现在浏览的是第二十八页,共67页二能级系统速率方程:二能级系统速率方程:传输方程:传输方程:其中:铒离子浓度:其中:铒离子浓度:规一化光强:规一化光强:跃迁速率:跃迁速率:掺铒光纤放大器的基本理论模型掺铒光纤放大器的基本
13、理论模型(1)你现在浏览的是第二十九页,共67页掺铒光纤放大器的基本理论模型掺铒光纤放大器的基本理论模型(2)(2)引入光纤吸收系数和发射系数:引入光纤吸收系数和发射系数:定义:粒子数沿截面平均定义:粒子数沿截面平均交迭积分交迭积分你现在浏览的是第三十页,共67页掺铒光纤放大器的基本理论模型掺铒光纤放大器的基本理论模型(3)(3)速率方程和传输方程变为:速率方程和传输方程变为:在稳态情况下:在稳态情况下:其中,定义饱和参数其中,定义饱和参数和饱和光强的关系:和饱和光强的关系:你现在浏览的是第三十一页,共67页掺铒光纤放大器的基本理论模型掺铒光纤放大器的基本理论模型(4)(4)增益增益:增益的大
14、小和谱分布由粒子数反转水平及掺铒光纤长度决定增益的大小和谱分布由粒子数反转水平及掺铒光纤长度决定噪声系数噪声系数:当泵浦充分当泵浦充分 ,且,且G1时,时,噪声系数达到极限噪声系数达到极限 3dB.3dB.你现在浏览的是第三十二页,共67页.EDFA扩展扩展你现在浏览的是第三十三页,共67页EDFA的主要优点有:的主要优点有:工工作作波波长长正正好好落落在在光光纤纤通通信信最最佳佳波波段段(15001600nm);其主体是一段光纤(EDF),与传输光纤的耦合损耗很小,可达0.1dB。增增益益高高,约为3040dB;饱和输出光功率大,约为1015dBm;增益特性与光偏振状态无关。噪噪声声指指数数
15、小小,一般为47dB;用于多信道传输时,隔离度大,无串扰,适用于波分复用系统。频频带带宽宽,在1550nm窗口,频带宽度为2040nm,可进行多信道传输,有利于增加传输容量。掺铒光纤放大器掺铒光纤放大器你现在浏览的是第三十四页,共67页EDFA也有固有的缺点:也有固有的缺点:(1)波长固定,只能放大波长固定,只能放大1.55m左右的光波,换左右的光波,换用不同基质的光纤时,铒离子能级也只能发生很小的用不同基质的光纤时,铒离子能级也只能发生很小的变化,可调节的波长有限,只能换用其他元素;变化,可调节的波长有限,只能换用其他元素;(2)增益带宽不平坦,在增益带宽不平坦,在WDM系统中需要采用特系统
16、中需要采用特殊的手段来进行增益谱补偿。殊的手段来进行增益谱补偿。你现在浏览的是第三十五页,共67页Er Doped Fiber Amplifier,EDFA在在 EDFA的应用中,需要解决两个问题。的应用中,需要解决两个问题。增益的平坦化增益的平坦化,增益平坦是指放大器的增益谱要平坦,对需,增益平坦是指放大器的增益谱要平坦,对需要放大的所有信道提供相同的增益。要放大的所有信道提供相同的增益。增益的自动控制增益的自动控制,当光纤中信道数由于故障等原因突然减少,当光纤中信道数由于故障等原因突然减少时,光放大器的增益会突然增加,形成时,光放大器的增益会突然增加,形成“浪涌浪涌”,使信号强,使信号强度
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