电信1分32光分路器箱

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电信1分32光分路器箱
详细说明

电信1分32光分路器箱它与被放大的信号在光纤中一起传播、放大,在检测器中检测时便得到下列几种形式的噪声:自发辐射的教弹噪声:自发辐射的不同频率光波间的差拍噪声:信号光与自发辐射光同的差拍噪声:信号光的散弹噪声。本身产生的噪声放大后使得信号的信噪比下降,造成对传掺佴光纤放大器的噪声特性可用噪声系数F来表示,它为放大器的输入信噪比(SNR_)与输出信噪比(SNR)之比经分析,EDFA 噪声系数的极限约为3dB. 980mm 泵浦的放大器的噪声系数优于 1 480m泵浦的噪声系数。一般噪声系数越小越好。资特费米国但讯中北系始盖节步(D

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电信1分32光分路器箱产品介绍

按照泵浦光源输出能量是青和输入的光信号能量以同一方向注入掺得光纤,EDFA又可有3种不同的结构方式,(1) 同向泵浦结构同向泵油方式中,泵浦光与信号光从网端注入掺佴光纤, 如图3-28 (a)所示。在掺佴光纤的输入端,泵浦光较强,粒子数反转激励也强,其增益承数大,信号一进入光纤就得 到较强的放大。但由于吸收的原因,泵浦光将沿着光纤长度衰减,使其在一定的光纤长度 上达到增益他和,从而使噪声迅速增加。其优点是结构简单,缺点是噪声性能差。

 

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(2)反向泵浦结构在反向泵浦方案中,泵浦光与信号光从不同方向输入掺佴光纤,两者在掺饵光纤中反向 传输,如图3-28 (b)所示。其优点是:当光信号放大到很强时,泵浦光也强,不易达到饱 0, 因而噪声性能较好。(3)双向泵浦结构在双向泵浦方案中,有两个泵浦源,其中一个泵浦光与信号光以同一方向注入掺饵光纤,另一泵浦光从相反方向注入掺佴光纤。这种方式结合了同向泵浦和反向泵浦的优点,使 泵浦光在光纤中均勾分布,从而使其增益在光纤中均匀分布,如图3-28 (c)所示。以↑

 

电信1分32光分路器箱主要特点

从图3-28所示的结构图中可以看出,EDFA的主体邮件是泵浦光源和掺饵光纤。前面已经讨论了半导体激光器的工作原理,它是在泵浦源的作用下,使得工作物质处于粒子数反转分布,具有了光的放大作用。对于EDFA,其基本工作原理与之相同。EDFA之所以能放大光信号,简单地说,是在泵浦光源的作用下,在掺饵光纤中出现了粒子数反转分布,产生了受激辐射,从而使光信号得到放大。由理论分析可知,饵离子有3个工作能级: E1、 E2和E3,如图3-29所示。EI能级较 低,称为基态: E2能级为亚稳态: E3 能级较高,称为激发态。

 

 

"在未受到任何光激励的情况下,处在较低的概费获迁,通常跃迁至B3.然而,激发掺佴光纤时,处于基态的粒子获得了能量就会向高能级(即不释放光子)落到亚稳粒子在23这个高能级上是不稳定的,它将迅速地以无辐射衰减志且上面粒子在放2能级存活专命较长电市从而在这段掺镇光纤中实现了粒子数反转就不断增加,而EI能级上的粒子数就不分布状态,具备了实现光放大的条件。

 

 

租当具有150m波长的输入充信号通过这段掺倒纤时,若光子能量B=h正好等于B 和E1的能级差,即E2 El=hf时,则亚稳态E2上的粒子将以受激辐射的形式跃迁到基态 8上;井辐射出和输入光信号中的光子样的全同光子, 从而大大增加了信号光中的光子数量,即实现了信号光在掺街纤传输过程中的不断被放大的功能。EDFA的放大原理如图值时,放大器增g出现饱

 

 

由图3-31 (b)可见。对于给定的国功率再增加,增监基本保持的增加面上升,当先纤长度达到功车,放大器的功率增日开新时集德信光纤中度酸时。可快得较佳功车增益,这定值后。增台际面路本下降。面此可览时元科,菜 复速功丰为SmW.挣佴光纤长度为年力较佳先纤长度。如采用1 480m景城光面,当 因此,在给定掺饵光纤的情况下。时网获得 3548地品2. 增益馆和特性 优干选择合适的聚成功率和先纤长度, 以达到较住增益。在光纤长度固定不变时,随架辅功车后,增益随泵浦功率的增加变得埋特真的地加, 增总迅速增加,但聚博功率增加到收EDFA出现增益地和的缘故。这,甚全不变,这种现象 称力增益跑和。这是聚浦功率导 在泵浦功率 一定的情况下。

 

光发送机是实现电/(EO)转换的光端机。其功能是将来自于电端机的电信号对光源发出的光波进行调制,成为已调光波,然后,再将已调的光信号耦合到光纤线路中进行传输。光发送机中的光源是整个系统的核心器件,其性能直接关系到光纤通信系统的性能和质量指标。 光接收机是实现光/(O/E) 转换的光端机。其功能是将经光纤传输来的微弱的光信号,经光检测器转变为电信号,并对电信号进行放大、整形、更新后,生成与发送端相同的电信号,送到接收端的电端机。光接收机中的关键器件是半导体光检测器,其利用自动增益控制电路保证信号的稳定输出,它和接收机中的前置放大器合称光接收机前端。前端的性能是决定光接收机的主要因素。



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