光纤放大器
光纤放大器(OpticalFiberAmplifier,简写OFA)是指运用于光纤通信线路中,实现信号放大的一种新型全光放大器。根据它在光纤线路中的位置和作用,一般分为中继放大、前置放大和功率放大三种。同传统的半导体激光放大器(SOA)相比较,OFA不需要经过光电转换、电光转换和信号再生等复杂过程,可直接对信号进行全光放大,具有很好的“透明性”,特别适用于长途光通信的中继放大。可以说,OFA为实现全光通信奠定了一项技术基础。
中文名:光纤放大器
外文名:opticalfiberamplifier
应用学科:光纤通信技术
1、简介
光纤放大器技术就是在光纤的纤芯中掺入能产生激光的稀土元素,通过激光器提供的直流光激励,使通过的光信号得到放大。传统的光纤传输系统是采用光—电—光再生中继器,这种中继设备影响系统的稳定性和可靠性,为去掉上述转换过程,直接在光路上对信号进行放大传输,就要用一个全光传输型中继器来代替这种再生中继器。适用的设备有掺铒光纤放大器(EDFA)、掺镨光纤放大器(PDFA)、掺铌光纤放大器(NDFA)。目前光放大技术主要是采用EDFA。
2、分类
90年代初期,掺铒光纤放大器(EDFA)的研制成功,打破了光纤通信传输距离受光纤损耗的限制,使全光通信距离延长至几千公里,给光纤通信带来了革命性的变化,被誉为光通信发展的一个“里程碑”。那么,究竟什么是光纤放大器呢? 根据放大机制不同,OFA可分为两大类。
掺稀土OFA
制作光纤时,采用特殊工艺,在光纤芯层沉积中掺入极小浓度的稀土元素,如铒、镨或铷等离子,可制作出相应的掺铒、掺镨或掺铷光纤。光纤中掺杂离子在受到泵浦光激励后跃迁到亚稳定的高激发态,在信号光诱导下,产生受激辐射,形成对信号光的相干放大。这种OFA实质上是一种特殊的激光器,它的工作腔是一段掺稀土粒子光纤,泵浦光源一般采用半导体激光器。
当前光纤通信系统工作在两个低损耗窗口:1.55μm波段和1.31μm波段。选择不同的掺杂元素,可使放大器工作在不同窗口。
(1)掺铒光纤放大器(EDFA)
掺铒光纤放大器由一段掺铒光纤和泵浦光源组成,如图1所示。掺铒光纤是在石英光纤的纤芯中掺入适量浓度的铒离子(Er3+),泵浦源的作用是给铒离子提供能量,将它从低能级“抽运”到高能级,使其具有光学
增益功能。没有泵浦光作用时,Er3+离子的能量状态称为基态;吸收泵浦光能量后,Er3+便处于较高能量状态,即由基态跃迁到激发态。由于处于该高能态的寿命很短,将迅速过渡到较低的激发态,Er3+处于激发态的寿命长得多,被称为亚稳态。当Er3+从亚稳激发态跃迁回到基态时,多出来的能量转变为荧光辐射,辐射光的波长由亚稳态与基态的能级差决定。在1550nm波段上,在泵浦源不断作用下,处于亚稳激发态的Er3+不断累积,其数量可超过仍处于基态的离子数。当高能态上的粒子数超过低能态上的粒子数时,达到了粒子数反转状态。只有在这种状态下才可能有光放大作用。如入射光信号的光子能量相当于基态和亚稳态之间的能量差,即其光波长与上述辐射光的波长相同,它将同时引发由基态→亚稳态的吸收跃迁和由亚稳态→基态的发射跃迁,吸收跃迁吸收光能,发射跃迁发射光能,吸收和发射光能的大小各与基态和亚稳态的粒子密度成正比。由于粒子数反转的缘故,总的效果是发射的光能超过吸收的光能,这就使入射光增强,而得到了光放大。
掺杂光纤放大器的一个重要问题是选择合适的泵浦源。掺Er3+石英光纤在550、650、810、980和1480nm等处存在吸收光谱带,原则上都可选为泵浦光波长。但由于980nm和l480mn光波长的光泵浦效率最高,故多采用。980nm泵浦源选用InGaAs/AlGaAs半导体激光器,1480nm泵浦源选用GalnAsP/Inp半导体激光器,它们的光功率一般为数十至上百亳瓦。采用980nm的泵浦源还有噪声低的优点,而1480mn泵浦源由于与信号光波长相近,耦合方便。
光纤通信的另一重要的低损耗窗口是1300nm波段。掺钕离子(Nd3+)的氯化物玻璃光纤可构成工作于这一波段的掺钕光纤放大器。
光纤放大器要求增益高,工作频带宽、噪声低。掺铒光纤放大器已实用化,其典型值:小信号增益30dB,带宽32nm,噪声系数5dB。
掺铒光纤放大器是光纤通信技术的一项重大突破,它可免除常规光纤通信技术在中继站进行光一电一光变换而延长中继距离,使常规的光纤通信提高到一个新的水平。对推动密集波分复用、频分复用、光孤子光纤通信、光纤本地网和光纤宽带综合业务数据网的发展起着举足轻重的作用。
(2)掺镨光纤放大器(PDFA)
PDFA工作在1.31μm波段,已敷设的光纤90%都工作在这一窗口。PDFA对现有光通信线路的升级和扩容有重要的意义。目前已经研制出低噪声、高增益的PDFA,但是它的泵浦效率不高,工作性能不稳定,增益对温度敏感,离实用还有一段距离。
非线性OFA
非线性OFA是利用光纤的非线性效应实现对信号光放大的一种激光放大器。当光纤中光功率密度达到一定阈值时,将产生受激拉曼散射(SRS)或受激布里渊散射(SBS),形成对信号光的相干放大。非线性OFA可相应分为拉曼光纤放大器(SRA)和布里渊光纤放大器(BRA)。目前研制出的SRA尚未商用化。
OFA的研制始于80年代,并在90年代初取得重大突破。在现代光通信系统设计中,如何有效地提高光信号传输距离,减少中继站数目,降低系统成本,一直是人们不断探索的目标。OFA是解决这一问题的关键器件,它的研制和改进在全球范围内仍方兴未艾。
随着密集波分复用(DWDM)技术、光纤放大技术,包括掺铒光纤放大器(EDFA)、分布喇曼光纤放大器(DRFA)、半导体放大器(SOA)和光时分复用(OTDM)技术的发展和广泛应用,光纤通信技术不断向着更高速率、更大容量的通信系统发展,而先进的光纤制造技术既能保持稳定、可靠的传输以及足够的富余度,又能满足光通信对大宽带的需求,并减少非线性损伤。
3、专利技术
1、CN00101089.1增益平化的光纤放大器
2、CN00102134.6含有增益控制电路的掺铒光纤放大器
3、CN00118698.1根据信道数稳定光纤放大器输出功率的设备和方法
4、CN00118701.5使用种子光束的长带光纤放大器
5、CN00125366.2用于包层泵浦光纤放大器和激光器的多光束合波分波器
6、CN00803494.X光纤放大器增益的平坦化
7、CN01101299.4光纤放大器
8、CN01102975.7波分复用系统中用于抑制光纤放大器暂态效应的装置
9、CN01110050.8增益固定型光纤放大器
10、CN01111399.5用于光放大器的光纤,光纤放大器和光纤激光器
11、CN01116610.X长波段光纤放大器
12、CN01121851.7光纤放大器、激励光源模块和光学系统
13、CN01126962.6自适应智能化光纤放大器
14、CN01141272.0改进的宽带搀铒光纤放大器
15、CN01143920.3放大用光纤和包含它的光纤放大器
16、CN01145384.2一种掺铒光纤放大器增益控制装置
17、CN01218161.7光纤放大器
18、CN01244678.5多模掺饵光纤放大器
19、CN01800418.0利用双端口波长选择耦合器的光纤放大器
20、CN01810531.9含有分布和分立式拉曼光纤放大器的放大器系统
21、CN02100850.7光纤放大器和使用该光纤放大器的光通信系统
22、CN02103451.6半导体激光组件、采用它的光纤放大器与光通信系统
23、CN02104782.0利用泵浦光提高S-带宽的转换效率的掺杂铥的光纤放大器
24、CN02112491.4一种用于掺铒光纤放大器的模拟增益控制装置及其方法
25、CN02124992.X支持单纤双向光传输的光纤放大器连接方法及其装置
26、CN02130396.7偏振波保持型光纤放大器和光放大器
27、CN02131442.X喇曼掺铒光纤放大器的增益谱均衡的方法
28、CN02131443.8增益谱可控的喇曼光纤放大器及其控制方法
29、CN02131553.1色散减小的喇曼光纤放大器
30、CN02134904.5智能化掺铒光纤放大器
31、CN02136511.3全波段拉曼光纤放大器
32、CN02136512.1多波段稀土掺杂光纤放大器
33、CN02136672.1多稀土掺杂超宽带光纤放大器
34、CN02145135.4低噪声、高增益、高平坦的长波段掺铒光纤放大器
35、CN02147092.8与拉曼光纤放大器和半导体光放大器耦合的混合光放大器
36、CN02147746.9喇曼增益实时动态控制与补偿的方法及其喇曼光纤放大器
37、CN02152708.3宽带掺饵光纤放大器和波分复用光传输系统
38、CN02157822.2增益平整光纤放大器
39、CN02237118.4一种掺铒光纤放大器
40、CN02261388.9低噪声、高增益、高平坦的长波段掺铒光纤放大器
41、CN02279587.1一种增益平坦的喇曼光纤放大器
42、CN02284355.8喇曼增益实时动态控制与补偿的喇曼光纤放大器
43、CN03111442.3应用量子相干实现掺铒光纤放大器增益平坦化的方法
44、CN03114820.4圆柱形排布的脉冲双包层光纤放大器
45、CN03116604.0低噪声指数增益钳制掺铒光纤放大器
46、CN03118554.1具有对称曲面反射镜的包层泵浦光纤激光器和光纤放大器
47、CN03120173.3宽带光纤放大器
48、CN03122222.6用于光纤放大器的集成双泵浦组合器
49、CN03128223.7适合于城域网智能型双通道光纤放大器
50、CN03129580.0具有动态增益波动控制的拉曼光纤放大器
51、CN03140894.XL波段掺铒光纤放大器温度相关增益谱特性的补偿方法
52、CN03141899.6带状微片自调Q双包层光纤放大器
53、CN03142111.3多波长刺猬量子点双包层光纤放大器件
54、CN03145078.4长波长光纤放大器
55、CN03145128.4光纤放大器
56、CN03147376.8一种掺饵光纤放大器EDFA增益控制方法
57、CN03153086.9具有自动功率控制功能的光纤放大器及自动功率控制方法
58、CN03156729.0宽带光纤放大器
59、CN03159572.3用遗传算法设计掺铒光纤及掺铒光纤放大器
60、CN03228090.4圆柱形排布的脉冲双包层光纤放大器
61、CN03255275.0一种混合型宽带光纤放大器
62、CN03256077.X带状微片自调Q双包层光纤放大器
63、CN03277433.8基于双程双向结构的分立式拉曼光纤放大器
64、CN03805598.8使用压低型光纤放大器的通信系统和分波段放大装置
65、CN03810246.3抽运光纤放大器中的方法和装置
66、CN03815009.3半导体激光器装置、半导体激光器模块及光纤放大器
67、CN03815394.7光纤及采用了光纤的光纤耦合器、掺铒光纤放大器、光导波路
68、CN89104084.6光纤放大器
69、CN90106952.3具有宽带信号波长的双芯有源光纤放大器
70、CN90109044.1一种具有宽激励频带的有源光纤放大器及相关的有源光纤
71、CN90108705.X具有宽带信号波长的有源光纤放大器
72、CN91100697.4具有双芯部分的宽信号波长带有源光纤放大器
73、CN93114035.8带有双光栅的光纤放大器
74、CN94116614.7有效利用泵功率的光纤放大器
75、CN94191377.5用于波长范围约1300nm左右的光纤放大器的光波导
76、CN95108476.3混合光纤放大器
77、CN95191692.0增益控制光纤放大器
78、CN95214226.0带有前置耦合-隔离放大环的级联光纤放大器
79、CN96191114.X双芯光导纤维及制造这种光导纤维、双芯光纤激光器和双芯光纤放大器的工艺方法
80、CN96197531.8从光纤放大器发送监测消息
81、CN96203208.5分配泵浦级联光纤放大器
82、CN97101816.2光纤放大器
83、CN97115418.X用双向分划和激发泵激功率放大传输光的掺铒光纤放大器
84、CN97116141.0自动跟踪和滤波发射光波长的铒搀杂光纤放大器及其方法
85、CN97126130.X增益平衡光纤放大器
86、CN97126135.0采用混合抽运光束的反馈型光纤放大器
87、CN97126139.3光纤放大器
88、CN97180844.9用于孤立子的分布式光纤放大器
89、CN97193928.4用于波长复用的光纤放大器
90、CN98102559.5低噪声光纤放大器
91、CN98102664.8带吸收器的光纤放大器
92、CN98102749.0实现小信号高增益的光纤放大器
93、CN98103086.6光纤放大器的封装装置
94、CN98117158.3多信道光纤放大器的增益测量装置
95、CN98117378.0多信道三级光纤放大器
96、CN98119908.9光纤放大器中的双模拟数字式自动功率控制装置
97、CN98124939.6光纤放大器
98、CN98126022.5使用同步基准滤光器的光纤放大器
99、CN98802107.2具有平坦增益曲线的多级光纤放大器
100、CN98802424.1具有减小的温度相关增益平滑度失真的光纤放大器
101、CN98802520.5增益可变的光纤放大器
102、CN99100673.9高效带宽加倍及增益整平石英光纤放大器
103、CN99109442.5适合于长波光信号的铒搀杂光纤放大器
104、CN99109617.7使用残余抽运光的两级掺铒光纤放大器
105、CN99111242.3长波长光纤放大器
106、CN99118405.X提高功率转换效率的长频带光纤放大器
107、CN99120853.6具有高功率转换效率的并行光纤放大器
108、CN99121614.8每信道输出定值功率的波分复用掺铒光纤放大器及放大法
109、CN99125043.5对于每条信道具有恒定输出功率的光纤放大器及放大方法
110、CN99126104.6光纤放大器及带光纤放大器的传输系统
111、CN99800964.4掺铒光纤放大器中有中间级衰减器的增益倾斜控制
112、CN99804148.3光放大用光纤和光纤放大器
113、CN99804388.5性能改进的增益平坦的掺铒光纤放大器
114、CN99804664.7具有受控增益的光纤放大器
115、CN99804821.6具有增益平坦滤波器的光纤放大器
116、CN99810977.0通过双腔增益控制对掺饵光纤放大器进行增益控制和整形
117、CN99816301.5用于控制增益平坦度的光纤放大器
118、CN200310103654.9宽带光纤放大器
119、CN200310108304.1光纤光栅增强的L波段双通掺铒光纤放大器
120、CN200310109356.0喇曼光纤放大器中双重瑞利散射噪声的抑制方法
121、CN200310111684.4用自发辐射光源为辅助泵浦的增益位移型掺铥光纤放大器
122、CN200380104659.1光纤放大器模块
123、CN200410010985.2基于啁啾光纤光栅的掺铒光纤放大器的增益平坦器
124、CN200410013020.9喇曼光纤放大器泵浦模块
125、CN200410013022.8喇曼光纤放大器
126、CN200410016347.1掺铒光纤放大器增益特性的监控装置
127、CN200410041335.4反射型分立式拉曼光纤放大器
128、CN200410053306.X集中泵浦光纤激光器和光纤放大器
129、CN200410056638.3从光纤放大器发送监测消息
130、CN200410074686.5具有光纤放大器的无源光网络
131、CN200410084637.X可调谐窄线宽啁啾光纤放大器
132、CN200410090103.8与拉曼光纤放大器和半导体光放大器耦合的混合光放大器
133、CN200420072621.2喇曼光纤放大器的温度控制装置
134、CN200420072622.7基于折射率引导型光子晶体光纤的分立式喇曼光纤放大器
135、CN200420076637.0能够保护光纤端面的喇曼光纤放大器
136、CN200420089577.6光纤放大器盒
137、CN200480001015.4光纤激光器、自发发射光源及光纤放大器
138、CN200480023836.8具有误差校正的光纤放大器
139、CN200510016194.5S波段分立式喇曼光纤放大器
140、CN200510033192.7一种宽带光纤放大器
141、CN200510049180.3纳米晶体量子点光纤及光纤放大器
142、CN200510064108.8光放大用光纤,光纤放大器和光通信系统
143、CN200510075542.6掺过渡金属光纤放大器
144、CN200510108724.9光纤放大器的质量监控
145、CN200510135431.X可调式光纤放大器与镭射装置
146、CN200510136601.6分离基态模截止可调式光纤放大器与镭射
147、CN200520130429.9智能化掺铒光纤放大器
148、CN200610019644.0高效循环注入包层泵浦光纤放大器
149、CN200610087568.7一种增益可间隔设置的掺铒光纤放大器
150、CN200610093071.6光纤放大器和使用该光纤放大器的光通信系统
151、CN200610097660.1用于光纤放大器的控制装置
152、CN200610116368.X量子点半导体纳米材料渐逝波光纤放大器及其制造方法
153、CN200620075080.8光纤放大器的定位装置
154、CN200710008569.2一种高性能的*空间光纤放大器模块
155、CN200710020497.3一种矩形多层嵌套的掺杂光子晶体光纤放大器
156、CN200710020498.8一种同轴层状喇曼光子晶体光纤放大器
157、CN200710048255.5时域选通式光纤放大器
158、CN200710051539.X增益可控多级掺铒光纤放大器噪声指数的改善方法
159、CN200710057737.7用于包层泵浦光纤放大器的光纤合波器
160、CN200710063827.7一种窄脉冲光纤放大器
4、应用市场
近年来,随着信息和通信技术的飞速发展,光纤放大器的研究和发展又进一步扩大了增益带宽,将光纤通信系统推向了高速率、大容量、长距离方向发展。由于光纤放大器的独特性能,在DWDM传输系统、光纤CATV和光纤接入网中有着广泛的应用。密集波分复用系统在光纤传输系统中已成为技术主流,作为DWDM系统核心器件之一的光纤放大器在其应用中将得到迅速发展,这主要是由于光纤放大器有足够的增益带宽,它和WDM技术相结合可迅速简便地扩大现有光缆系统的通信容量,延长中继距离。在光纤接入网中,尽管用户系统的距离较短,但用户网的分支太多,需要用光纤放大器来提高光信号的功率以补偿光分配器造成的光损耗和提高用户的数量,降低用户网的建设成本。在光纤CATV系统中,随着其规模的不断扩大,其链路的传输距离不断增长,光路的传输损耗也不断增加,将光纤放大器应用在光纤CATV系统中不但可提高光功率,补偿链路的损耗,增加光用户终端,而且简化了系统结构,降低了系统成本,加快了光纤CATV的发展。最近,美国CIBCWorldMarket公司的相关人士对掺铒光纤放大器(EDFA)、光纤拉曼放大器(FRA)、半导体光放大器(SOA)这三类光放大器的市场状况分别进行了分析:EDFA从1994年开始商用,现已成为DWDM系统的关键器件,且市场正在快速增长,其中Corning、Lucent和JDSUniphase等许多公司都参和了这一市场的竞争,预计全球EDFA市场将从1999年的13亿美元增长到2004年的96亿美元,销售量将以年均43的速度递增;光纤拉曼放大器近年来备受人们关注,已成为开发的热点,尽管预计最近一两年内光纤拉曼放大器还不会在陆地光缆系统中广泛应用,但其市场规模仍将从1999年的约330万美元猛增到2004年的7.5亿美元;而半导体光放大器(SOA)自应变量子阱材料的SOA研制成功以来,其研制速度和应用开发明显加快,且SOA市场可望于2001年开始起动,此后会迅速扩大,2004年将达到2亿美元的规模。
5、发展方向
由于超高速率、大容量、长距离光纤通信系统的发展,对作为光纤通信领域的关键器件――光纤放大器在功率、带宽和增益平坦方面提出了新的要求,因此,在未来的光纤通信网络中,光纤放大器的发展方向主要有以下几个方面:
(1)EDFA从C-Band向L-Band发展;
(2)宽频谱、大功率的光纤拉曼放大器;
(3)将局部平坦的EDFA和光纤拉曼放大器进行串联使用,获得超宽带的平坦增益放大器;
(4)发展应变补偿的无偏振、单片集成、光横向连接的半导体光放大器光开关;
(5)研发具有动态增益平坦技术的光纤放大器;
6、使用提示
故障解决
光纤放大器,面板显示和实际输出是同步的,如果面板显示正常,则说明光放大器输出正常,如果这种情况下测试光放大器时光功率下降或不够,最大的可能性有以下几种:
1.光功率计不准,国产的光功率计只能测试光功率输出较小的设备,不能测试大功率输出的EDFA,测试光放大器的光功率计必须原装进口,不能把不准确的仪器当作标准来使用。
2.输出口的法兰损坏,这个可能性较小。
3.用户使用不当,在机器工作时插拔,烧伤光放大器输出的尾纤头,造成光放大器输出功率下降,如发生这种情况,只要重新熔接光放大器的输出接头即可。
4.用户使用的尾纤质量太差,纤芯过长,在插入尾纤后擦伤光放大器的输出接头,这个现象是第一次测试是好的,第二次插入再次测试时就光功率下降了,解决这个问题也只要重新熔接光放大器的输出接头就可,
5.光源的波长不对,如果1550nm光发射机的波长有偏差,会造成光放大器的输出光功率不够,也会造成面板显示偏小。
6.输入光放大器的光功率较小,如果低于标准值时可能会造成光功率变小,同时面板显示也会变小。
注意事项
1.切勿将光纤输出口指向人体,尤其是眼睛,以免造成损伤。
2.切勿在通电状态下进行路由的连接,以免因操作不当造成输出尾纤端面烧伤。
3.由于产品的输出功率较大,使用时请关注本机的工作室温,保持通风良好。