光放大器
在光纖通信系統(tǒng)中,影響最大中繼距離的兩個重要傳輸特性是光纖線路上的損耗和色散。為了保證長途光纜干線上傳輸質(zhì)量的可靠性,就需要在線路適當位置設立中繼站。光纜干線上中繼站的形式主要有兩種,一種是光/電/光轉換形式的中繼站,這種中繼站是將傳輸中已衰減和產(chǎn)生畸變的光信號轉變?yōu)殡娦盘�,�?jīng)過放大、再生之后恢復為原來信號的形狀和幅度,然后再轉換為光信號繼續(xù)傳輸,這種形式的中繼器設備結構比較復雜,系統(tǒng)的可靠性不高,尤其在波分復用系統(tǒng)巾問題更為顯著,因此,這種中繼站方式已滿足不了現(xiàn)代通信傳輸?shù)囊蟆A硪环N形式的中繼站則是經(jīng)過多年人們的探索直接在光路上對信號進行放大的光放大器�?梢哉f,光放大器的問世是光纖通信領域中的一場革命。
光放大器主要包括半導體光放大器和光纖放大器兩種。
半導體光放大器(s0A)是由半導體材料制成的,如果將半導體激光器兩端的反射去除,即變成沒有反饋的半導體行波光放大器,它能適合不同波長的光放大。半導體激光器存在的主要問題是與光纖的耦合損耗比較大,放大器的增益受偏振影響較大,噪聲及串擾較大。以上缺點使得它作為在線放大器使用受到了限制。
光纖放大器又包括兩種。一種是非線性光纖放大器,它是利用強的光源對光纖進行激發(fā),使光纖產(chǎn)生非線性效應而出現(xiàn)拉曼散射(1),在這種受激發(fā)的一段光纖的傳輸過程中得到放大。另一種光纖放大器是摻鉺光纖放大器(EDFA),鉺(Er)是一種稀土元素,將它注入到纖芯中,即形成了一種特殊光纖,它在泵浦光的作用下可直接對某一波長的光信號進行放大,因此稱為摻鉺光纖放大器。
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