1 EDFA的原理及結構摻鉺光纖放大器(EDFA)具有增益高、噪聲低、頻帶寬、輸出功率高、連接損耗低和偏振不敏感等優點,直接對光信號進行放大,無需轉換成電信號,能夠保證光信號在最小失真情況下得到穩定的功率放大。1.1 EDFA的原理EDFA的泵浦過程需要使用三能級系統,如圖1所示。
在摻鉺光纖中注入足夠強的泵浦光,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,因此很容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,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。1.2 EDFA的結構 典型的EDFA結構主要由摻鉺光纖(EDF)、泵浦光源、耦合器、隔離器等組成。 摻鉺光纖是EDFA的核心部件。它以石英光纖作為基質,在纖芯中摻人固體激光工作物質鉺離子,在幾米至幾十米的摻鉺光纖內,光與物質相互作用而被放大、增強。光隔離器的作用是抑制光反射,以確保放大器工作穩定,它必須是插入損耗低,與偏振無關,隔離度優于40 dB。 圖2為單向泵浦方式結構,此外還有反向泵浦,雙向泵浦方式結構。
1.3 EDFA的特性及性能指標增益特性表示了放大器的放大能力,其定義為輸出功率與輸入功率之比:
式中:Pout,Pin分別表示放大器輸出端與輸入端的連續信號功率。增益系數是指從泵浦光源輸入1 mW泵浦光功率通過光纖放大器所獲得的增益,其單位為dB/mW:
式中:g0是由泵浦強度定的小信號增益系數,由于增益飽和現象,隨著信號功率的增加,增益系數下降;Is,Ps分別為飽和光強和飽和光功率,是表明增益物質特性的量,與摻雜系數、熒光時間和躍遷截面有關。 增益和增益系數的區別在于:增益主要是針對輸入信號而言的,而增益系數主要是針對輸入泵浦光而言的。另外,增益還與泵浦條件(包括泵浦功率和泵浦波長)有關,目前采用的主要泵浦波長是980 nm和1 480 nm。由于各處的增益系數是不同的,而增益須在整個光纖上積分得到,故此特性可用以通過選擇光纖長度得到較為平坦的增益譜。1.4 EDFA的帶寬增益頻譜帶寬指信號光能獲得一定增益放大的波長區域。實際上的EDFA的增益頻率變化關系比理論的復雜得多,它還與基質光纖及其摻雜有關。在EDFA的增益譜寬已達到上百納米.而且增益譜較平坦。ED-FA的增益頻譜范圍在1 525~1 565 nm之間。
2 EDFA的級聯應用2.1 EDFA的級聯結構EDFA對光信號功率的放大,特別在無線光通信大功率(瓦級)應用中,常常采用級聯的方式,比如兩級或者三級放大。之所以采用級聯的方式,是因為在EDFA的摻鉺光纖(EDF)中插入一個光隔離器,構成帶光隔離器的兩段級聯EDFA,由于光隔離器有效地抑制了第二段:EDF的反向自發輻射(ASE),使其不能進入第一段EDF,減少了泵浦功率在反向ASE上的消耗,使泵浦光子更有效地轉換成信號光能量,從而可以明顯改善EDFA的增益、噪聲系數和輸出功率等特性。本文采用麗級級聯放大,將1~2 mW的1 550 nm光信號,經EDFA放大到1 W左右。級聯結構如圖3所示。
光信號由LD激光器產生,是已調制的信號,第一級放大采用單包層摻鉺光纖放大器,980 nm單模半導體激光器作為泵浦源,將光功率放大到50 mW附近。第一級采用單模半導體激光器泵浦,先將光信號穩定可靠的放大到一定功率,保證了整個光信號的完整,又為下一級光放大提供了較高的光功率基礎。第二級采用雙包層光纖放大器,多模半導體激光器泵浦源將光功率放大到1 W左右。雙包層光纖放大器纖芯比單包層纖芯大,泵浦功率可以有效地耦臺到纖芯中,使第二級光信號的輸出功率可達到瓦級。
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