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(1)發展應變補償的無偏振、單片集成、光橫向連接的半導體光放大器光開關;
(2)研發具有動態增益平坦技術的光纖放大器;
(3)小型化、集成化光纖放大器。
隨著新材料、新技術的不斷突破,光纖放大器在1292~1660nm波長范圍內獲得帶寬為300nm超寬帶將不是夢想,tbit/s dwdm光網絡傳輸系統將一定會實現。
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,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,半導體光纖放大器品牌,與處于亞穩態的er3+離子相互作用發生受激輻射效應,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,半導體光纖放大器價格,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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由于速率、大容量、長距離光纖通信系統的發展,對作為光纖通信領域的關鍵器件——光纖放大器在功率、帶寬和增益平坦方面提出了新的要求,因此,在未來的光纖通信網絡中,光纖放大器的發展方向主要有以下幾個方面:
(1)edfa從c-band向l-band發展;
(2)寬頻譜、大功率的光纖拉曼放大器;
(3)將局部平坦的edfa與光纖拉曼放大器進行串聯使用,獲得超寬帶的平坦增益放大器;
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