康冠光電自主研發的kg-edfa系列產品是專門針對實驗室及工廠測試環境使用的光纖功率放大設備,內部集成了性能較高的泵浦激光器,高增益摻鉺光纖,以及-的控制保護電路,摻鉺光纖放大器廠家,實現了低噪聲、高穩定性輸出,agc、acc、apc三種工作模式可選,廣泛應用于光纖傳感及光纖通信領域。
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摻鉺光纖放大器的工作原理
er3+能級圖及放大過程:摻鉺光纖放大器之所以能放大光信號的基本原理在于er3+吸收泵浦光的能量,由基態4i15/2躍遷至處于高能級的泵浦態,摻鉺光纖放大器報價,對于不同的泵浦波長電子躍遷到不同的能級,當用980nm波長的光泵浦時,如圖15-1所示,er+3從基態躍遷至泵浦態4i11/2。由于泵浦態上的載流子的壽命只有1μs,電子迅速以非輻射方式由泵浦態豫馳至亞穩態,在亞穩態上載流子有較長的壽命,在源源不斷的泵浦下,亞穩態上的粒子不斷累積,從而實現粒子數反轉分布。當有1550nm的信號光通過已被激發的鉺光纖時,在信號光的感應下,亞穩態上的粒子以收集受激輻射的方式躍遷到基態,同時釋放出一個與感應光子全同的光子,從而實現了信號光在摻鉺光纖的傳播過程中不斷放大。在放大過程中,亞穩態上的粒子也會以自發輻射的方式躍遷到基態,自發輻射產生的光子也會被放大,這種放大的自發輻射ase: amplified spontaneous emission會消耗泵浦光并引入噪聲。
edfa的原理
edfa的泵浦過程需要使用三能級系統,如圖1所示。在摻鉺光纖中注進足夠強的泵浦光,就可以將大部分處于基態的er3+離子抽運到激發態,處于激發態的er3+離子又迅速無輻射地轉移到亞穩態。由于 er3+離子在亞穩態能級上壽命較長,摻鉺光纖放大器,因此很輕易在亞穩態與基態之間形成粒子數反轉。當信號光子通過摻鉺光纖時,與處于亞穩態的er3+離子相互作用發生受激輻射效應,摻鉺光纖放大器多少錢,產生大量與自身完全相同的光子,這時通過摻鉺光纖傳輸的信號光子迅速增多,產生信號放大作用。er3+離子處于亞穩態時,除了發生受激輻射和受激吸收以外,還要產生自發輻射(ase),它造成edfa的噪聲。
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