OEO光纤放大中继器

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EDFA掺铒光纤放大器EDFA

EDFA掺铒光纤放大器EDFA

SNR F SNR in
Байду номын сангаас
2nsp
G 1 G
2nsp
2
out
四、应用
•线路放大(In-line):
周期性补偿各段光纤损 耗
•功率放大(Boost):
增加入纤功率,延长传 输距离
•前置预放大(Pre-Amplifier)
提高接收灵敏度
五、光放大器特点
1、对信号格式及码率透明 2、工作波段可选 3、宽带放大 4、高增益 5、低噪声
dP gP dz
•放大器带宽:放大器增益(放大倍数)降至最大放大倍数一半处的全宽度 (FWHM)
A
g
ln 2 g0L ln
2
二、增益饱和与饱和输出功率 •起因:增益系数与功率的依从关系
•饱和输出功率:
放大器增益降至最大 小信号增益的一半时 的输出功率
Ps out
G0 ln 2 G0 2
Ps
•最大输出功率
1、多信道放大中存在的问题
•噪声大(Fn~8dB) •信道串扰(交叉增益调制XGM、四波混频FWM) •增益饱和引起信号畸变
2、其他应用
A、光波长转换:
光波长转换器(Wavelength Converter)是一种实现将光信号从某一波 长的光载波转换至另一波长光载波的器件,是波分复用光通信系统向 光网络演变的一个关键性器件。光波长转换器能使网络在不同节点处 重复使用某一个波长,这种“波长再利用”无疑能提高波长的利用效 率,有效地减少波分复用网络中所需波长的数量 机理:
二、EDFA的工作原理
•EDFA采用掺铒离子单模光纤为增益介质, 在泵浦光作用下产生粒子数反转,在信号光 诱导下实现受激辐射放大 •EDFA中的Er3+能级结构:

掺铒光纤放大器和拉曼光纤放大器分析和比较

掺铒光纤放大器和拉曼光纤放大器分析和比较

掺铒光纤放大器和拉曼光纤放大器分析和比较摘要:光放大器技术是新一代光纤通信系统中一项必不可少的关键技术,目前几种主要的光放大器技术在工程应用中各有所长。

此文介绍了光放大器技术的基本原理,并对现有主要几种光放大器技术在性能、应用和发展方向上进行了比较。

关键词:掺铒光纤放大器;光纤拉曼放大器0、综述20世纪90年代以来,Internet的普及发展和各种信息(如语音、图像、数据等)业务的快速增长,人们对现代通信系统提出了更高的要求。

在市场需求的大力推动下,通信技术取得了长足的进步,其中光纤通信技术脱颖而出,以其高速优质的特点,一跃成为当今长距离、大容量传输干线的主流技术。

但由于光纤损耗和非线性的影响,无中继传输距离成为制约系统容量和速率的瓶颈,而中继放大技术成了光通信领域的关键技术之一。

传输系统中的光纤损耗使信号随传输距离呈指数衰减,极大地限制了通信传输跨距和网络的可扩展性,因此必须在通信线路上设置中继器对信号进行再生放大。

在光放大器没有出现之前,光纤传输系统普遍采用光-电-光(OEO)的混合中继器,但这种中继方式存在“电子瓶颈”现象,在很大程度上限制了传输速率的提高,而且价格昂贵、结构复杂。

20世纪80年代出现的光放大器技术具有对光信号进行实时、在线、宽带、高增益、低噪声、低功耗以及波长、速率和调制方式透明的直接放大功能,是新一代光纤通信系统中不可缺少的关键技术。

此技术既解决了衰减对光网络传输距离的限制,又开创了1550nm波段的波分复用,从而将使超高速、超大容量、超长距离的波分复用(WDM)、密集波分复用(DWDM)、全光传输、光孤子传输等成为现实,是光纤通信发展史上的一个划时代的里程碑(1)。

又由于此技术与调制形式和比特率无关,因而在光纤通信系统中得到了广泛应用。

1、光放大器分类及原理光放大器(OA)一般由增益介质、泵浦光和输入输出耦合结构组成,其作用就是对复用后的光信号进行光放大,以延长无中继系统或无再生系统的光缆传输距离。

4.25G 网管型中继器

4.25G 网管型中继器

125M~4.25G 125M~4.25G 网管型网管型网管型中继器中继器中继器(OEO)(OEO)(OEO)高性能多速率(125M~4.25G)光信号网管型中继器,实现光信号均衡放大、时钟提取和整形再生,大大延伸光信号的传输距离。

利用光-电-光波长转换和波分复用(DWDM/CWDM)技术,配合波分复用器可以实现光信号在单纤里的单路或多路远距离传输。

应用应用::Fast Ethernet, STS-3/STM-1, ESCON/SBCON, STS-12/STM-4, 1×Fiber Channel, Gigabit Ethernet, 2×Fiber Channel, STS-48/STM-16, 2.5 InfiniBand, 4×Fiber Channel特点特点::支持2U机架(16通道)和独立使用支持网络管理(Web,SNMP,Console)支持WEB方式和简单网络管理协议SNMP网管模式。

WEB方式可以使用户方便的监控、管理单卡的状态;支援SNMP统一的网络管理平台支持ITUT规定的DWDM/CWDM波长传输速率125M/s-4.25Gb/s3R功能(均衡放大、时钟提取和整形再生),数据传输抖动小对数据进行透明传输,延时小支持SFP 光模块的DMI(Diagnostic Monitoring Interface) 功能,可以检测光功率的变化支持环回(Loopback)测试功能支持自发包,检测链路状态支持远端OEO 网管支持热插拔状态指示灯齐全,工作状态一目了然安装简单技术参数技术参数:: 性能参数 技术指标设备功能 3R 中级器Fast Ethernet 125MbpsSTS-3/STM-1 155.52MbpsESCON/SBCON 200MbpsSTS-12/STM-4 622.08Mbps1×Fiber Channel 1.0625Gbps Gigabit Ethernet 1.25Gbps2×Fiber Channel 2.125GbpsSTS-48/STM-16 2.48832Gbps2.5 InfiniBand or PCI Express 2.5Gbps接入类型/传输速率 4×Fiber Channel 4.25Gbps接口类型 SFP TO SFP传输距离 由接入类型和具体SFP 决定Local SFP 支持SFP/CWDM/DWDM,具体光参数由不同模块决定 Remote SFP 支持SFP/CWDM/DWDM,具体光参数由不同模块决定电源要求 机架式:AC 85~220V 或DC -48V( 双电源,可选)独立式:AC 220V 或DC -48V(可选)功耗: ≤3W工作环境 工作温度: 0~ 50 ℃存储温度: -10~70 ℃存储湿度: 5%~90%(无凝霜)。

OEO光中继传输产品及应用案例上海乐通方案

OEO光中继传输产品及应用案例上海乐通方案

业务接入类型 STM-1/4/16/64、
100M/1000M/10G Ethernet
所支持的网络拓扑 点对点,点到多点,
链 型 ADD/DROP
产品参数
系统参数
技术指标
使用光纤数量 单纤、双纤
传输光纤类型 G.652,G.655
机械参数外观尺寸 483mmX282.6mmX88.5mm (长 X 宽 X 高)标准19英寸2U
应用范围
满足城域光网或光接入网中需要高速互连、透明传输的需 求;
1310nm向1550nm波长转换,以能够进行EDFA光放大, 延长传输距离;
适用于SAN, LAN, MAN中点到点之间的透明传输、光纤 资源匮乏的应用;
适用于电信运营商、企业、院校、社区的宽带网络建设, 特别适合租用光纤光缆的场合;
10G -26dBm(APD接收器)-19dBm(PIN接 收器)
发射光功率 (多模)-8dBm ~-3dBm
接收灵敏度 (多模)小于-18dBm(常规), 小于-24 dBm(增强型)
光接口参数
属性
描述
发射光功率 (单模)-6dBm ~ +2dBm
接收灵敏度 (单模)1.25G -31dBm(APD
接收器)
-22dBm(PIN接收器)
2.5G -28dBm(APD接收器) -20dBm(PIN 接收器)
相对湿度 5%到85%,无凝结
电源要求 AC 220V,50Hz 或 –48V DC
EO-1000设备的应用方案1
EO-1000设备的应用方案2
EO-1000设备的应用方案3
订货信息
订货信息补充
注:EO-1000 机架固定为冗余双电源型号为: EO-1000-D(直流双电源)或EO-1000-A(交流 双电源)对10G定单向转换设备,除非特别要求, 定货型号上应无右侧数据。

第6章 光放大器和光中继器

第6章 光放大器和光中继器

光纖
接收器
接收器
EDFA
發射器
Pre-Amplifier
接收器
第 6章
光放大器和光中继器
§6-6光中继器 光脉冲信号从光发射机输出,经光纤传输若干距 离后,由于光纤损耗和色散影响,将使光脉冲信号 的幅度受到衰减,波形出现失真,这样,就限制了
光纤中的长距离传输,为此,需在光波经过一定距
离传输后加上一个光中继器,经放大衰减的信号, 恢复失真的波形,使光脉冲得到再生。
外界激励源)的作用下,使工作物质的粒子处于反转 分布状态,具有了光放大作用,对于EDFA,其基本原
理相同。
简言之,在泵浦源的作用下,在掺铒光纤中出现 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,由于EDFA具有细长的纤形结构,使得有源 区的能量密度很高,光与物质的作用区很长,这样, 可以降低对泵浦源功率的要求。
动端机面不改动线路。
第 6章
光放大器和光中继器
§6-2 EDFA的结构 一、构成
EDFA主要由掺铒光纤(EDF),泵浦光源,光
耦合器,光隔离器以及光波滤波器组成(如图6.1)。
第 6章
光放大器和光中继器
WDM 光纖耦合器 輸入光
摻鉺光纖
輸出光
1480或980 nm 激勵光源
光隔離器 光帶通 濾波器
第 6章
光放大器和光中继器
由于E2和E1有一定的宽度,使EDFA的放大效应具 有一定的波长范围,E=hf(h:普朗克常数),其典
型值为1530~1570nm,在这个范围内,EDFA都能提
供有用的增益和相对平坦特性,表明它们能对波分多 路(WDM)信号的每一路都提供放大作用,而相对平
坦增益带宽意味着,WDM各路光纤信号需采用特殊手

第十章 光纤放大器

第十章 光纤放大器
第十章 光纤放大器
–掺铒光纤放大器 掺铒光纤放大器 –光纤喇曼放大器 光纤喇曼放大器
再生中继器的缺点
• 任何光纤通信系统的传输距离都受光纤损耗或色散限制 • 因此,传统的长途光纤传输系统,需要每隔一定的距离,就 因此,传统的长途光纤传输系统,需要每隔一定的距离, 增加一个再生中继器,以便保证信号的质量。 增加一个再生中继器,以便保证信号的质量。这种再生中继 器的基本功能是进行光-电 光转换 光转换, 器的基本功能是进行光 电-光转换,并在光信号转变为电信 号时进行再生、整形和定时处理,恢复信号形状和幅度, 号时进行再生、整形和定时处理,恢复信号形状和幅度,然 后再转换回光信号,沿光纤线路继续传输。 后再转换回光信号,沿光纤线路继续传输。 • 这种方式有许多缺点。首先,通信设备复杂,系统的稳定性 这种方式有许多缺点。首先,通信设备复杂, 和可靠性不高,特别是在多信道光纤通信系统中更为突出, 和可靠性不高,特别是在多信道光纤通信系统中更为突出, 因为每个信道均需要进行波分解复用,然后光-电 光变换 光变换, 因为每个信道均需要进行波分解复用,然后光 电-光变换, 经波分复用后,再送回光纤信道传输,所需设备更复杂, 经波分复用后,再送回光纤信道传输,所需设备更复杂,费 用更昂贵。其次,传输容量受到一定的限制。 用更昂贵。其次,传输容量受到一定的限制。
. . .
E 3 980nm E 2 1530nm 放大后 的信号光 1550nm E1
铒离子能级图
• 在掺铒离子的能级图中, 在掺铒离子的能级图中, E1是基态, E2 是中间能 是基态, 代表激发态。 级,E3代表激发态。 • 若泵浦光的光子能量等 之差, 于 E3 与 E1之差,铒离 子吸收泵浦光后, 子吸收泵浦光后,从E1 升至 E3。但是激活态是 不稳定的,激发到E 不稳定的,激发到 3 的 铒离子很快返回到 E2。 • 若信号光的光子能量等 之差, 于 E2 和 E1 之差,则当 的铒离子返回E 处于 E 2的铒离子返回 1 时则产生信号光子, 时则产生信号光子,这 就是受激发射, 就是受激发射,结果使 信号光得到放大。 信号光得到放大。

掺铒光纤放大器和拉曼光纤放大器分析和比较

掺铒光纤放大器和拉曼光纤放大器分析和比较

掺铒光纤放大器和拉曼光纤放大器分析和比较摘要:光放大器技术是新一代光纤通信系统中一项必不可少的关键技术,目前几种主要的光放大器技术在工程应用中各有所长。

此文介绍了光放大器技术的基本原理,并对现有主要几种光放大器技术在性能、应用和发展方向上进行了比较。

关键词:掺铒光纤放大器;光纤拉曼放大器0、综述20世纪90年代以来,Internet的普及发展和各种信息(如语音、图像、数据等)业务的快速增长,人们对现代通信系统提出了更高的要求。

在市场需求的大力推动下,通信技术取得了长足的进步,其中光纤通信技术脱颖而出,以其高速优质的特点,一跃成为当今长距离、大容量传输干线的主流技术。

但由于光纤损耗和非线性的影响,无中继传输距离成为制约系统容量和速率的瓶颈,而中继放大技术成了光通信领域的关键技术之一。

传输系统中的光纤损耗使信号随传输距离呈指数衰减,极大地限制了通信传输跨距和网络的可扩展性,因此必须在通信线路上设置中继器对信号进行再生放大。

在光放大器没有出现之前,光纤传输系统普遍采用光-电-光(OEO)的混合中继器,但这种中继方式存在“电子瓶颈”现象,在很大程度上限制了传输速率的提高,而且价格昂贵、结构复杂。

20世纪80年代出现的光放大器技术具有对光信号进行实时、在线、宽带、高增益、低噪声、低功耗以及波长、速率和调制方式透明的直接放大功能,是新一代光纤通信系统中不可缺少的关键技术。

此技术既解决了衰减对光网络传输距离的限制,又开创了1550nm波段的波分复用,从而将使超高速、超大容量、超长距离的波分复用(WDM)、密集波分复用(DWDM)、全光传输、光孤子传输等成为现实,是光纤通信发展史上的一个划时代的里程碑(1)。

又由于此技术与调制形式和比特率无关,因而在光纤通信系统中得到了广泛应用。

1、光放大器分类及原理光放大器(OA)一般由增益介质、泵浦光和输入输出耦合结构组成,其作用就是对复用后的光信号进行光放大,以延长无中继系统或无再生系统的光缆传输距离。

光纤通信新技术(1)

光纤通信新技术(1)
掺杂光纤放大器
利用掺入石英光纤的稀土离子作为增益介质,在泵 浦光的激发下形成粒子数反转分布,实现光的放大。
放大器的特性主要由掺杂元素( Er3+ 、 Pr3+ Nd3+) 决定。其中掺Er3+光纤放大器工作波长为1.55um, 掺Pr3+和Nd3+的光纤放大器工作波长为1.31um。
8
光纤放大器构成
24
相干光通信的检测技术
相干检测的工作原理
到达接收端的信号光场为 Es As exp[ j(0t s )] 本振光场为 EL AL exp[ j( Lt L )] 光电流为 Is R(Ps PL ) 2R PsPL cos( IFt s L )
PL PS PsPL
其中,ωIF= ω0- ωL,称为中频。
本振信号可使接收光信号得到放大,称为本振增益。这使接
收机的灵敏度大大提高。
25
相干光通信的检测技术
零差检测
本振光与信号光频率相等时,中频为零,称为零差检测。
Is 2R PsPL cos(s L )
26
相干光通信的检测技术
外差检测
本振光与信号光频率不相等时,称为外差检测。
Is 2R Ps PL cos( IFt s L )
31
相干光通信技术
相干光通信的关键技术
光源的频率稳定性和频谱纯度问题。
长外腔(LEC)激光器 分布反馈(DFB)激光器 分布布拉格反射(DBR)激光器
接收信号光波和本振光波必须匹配。
空间匹配、波前匹配和偏振方向匹配
相干光通信技术复杂,成本较高、离实用化尚有距离。
32
“强度调制”是指在发送端,用电的脉冲信号来控制光源, 使其按照信号的强弱发光或者不发光;

掺铒光纤放大器教案

掺铒光纤放大器教案
掺铒光纤放大器(EDFA)
第19页/共51页
掺铒光纤放大器(EDFA)
第20页/共51页
EDFA的输出功率与泵浦功率和输入信号功率的关系EDFA同样具有增益饱和特性
掺铒光纤放大器(EDFA)
第21页/共51页
五、EDFA的噪声特性对于EDFA,同样有
由于N1和N2与泵浦光功率和信号光功率相关,因此F与泵浦光和输入信号光功率以及放大器长度有关高的泵浦功率和较低的输入信号有利于获得较低的噪声指数由于980nm泵浦的EDFA为三能级系统,易于获得较高的粒子数反转(nsp,980=1.05~1.10; nsp,1480=1.3~1.8) ,所以980nm泵浦具有较低的噪声系数通常,EDFA的F~5
1544
1569
典型的EDFA增益谱
掺铒光纤放大器(EDFA)
第18页/共51页
四、EDFA的小信号增益和饱和特性EDFA的增益与Er3+浓度与径向分布、光纤尺寸、放大器长度、泵浦功率、输入信号功率等参数有关计算表明:对于给定的放大器长度(EDF长度),增益随泵浦功率在开始时按指数增加,当泵浦功率超过一定值时,增益增加变缓,并趋于一恒定值。当泵浦功率一定时,放大器在某一最佳长度时获得最大增益,如果放大器长度超过此值,由于泵浦的消耗,最佳点后的掺铒光纤不能受到足够泵浦,而且要吸收已放大的信号能量,导致增益很快下降。因此,在EDFA的设计中,需要在掺铒光纤结构参数的基础上,选择合适的泵浦功率和光纤长度,使放大器工作于最佳状态。
掺铒光纤放大器(EDFA)
第28页/共51页
增益平坦EDFA
掺铒光纤放大器(EDFA)
第29页/共51页
新型宽谱带掺杂光纤: 如掺铒氟化物玻璃光纤(30nm平坦带宽)、铒/铝共掺杂光纤(20nm)等, 静态增益谱的平坦,掺杂工艺复杂

光纤收发器(MEDIA CONVERTER)教程

光纤收发器(MEDIA CONVERTER)教程

什么是光纤收发器?光纤收发器一般被分为两种,一种是将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,通常称为光电转换器;另一种是将光信号转换为电信号后,再转换为另一种光信号,也被称为光纤转换中继器。

产品一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,且通常定位于宽带城域网的接入层应用;同时在帮助把光纤最后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了巨大的作用。

光纤收发器如何接入网由于我们常使用的网线(双绞线)的最大传输距离有很大的局限性,一般双绞线的最大传输距离为100米。

因此,当我们在布置较大的网络的时候,不得不使用中继设备。

当然,也可以使用其他的种类的线路来传输,比如光纤就是一种很好的选择。

光纤的传输距离很远,一般来说单模光纤的传输距离在10千米以上,而多模光纤的传输距离最高也能达到2千米。

在使用光纤光纤收发器(MEDIA CONVERTER)教程的时候,我们会经常使用到光纤收发器。

这时问题就来了,光纤收发器怎么使用?它是如何接入网的呢?我们都知道,一个网络是由各种光学器件组成的,光纤收发器就是其中的一个重要组成部分。

在将光纤收发器接入网时,首先要将光缆从室外引进来。

光缆要熔接在光缆盒里,也就是终端盒。

光缆的熔接也是门学问,需要把光缆剥开,将光缆里的细纤维与尾纤熔接,熔接好后放在盒子里。

尾纤要拉出去,将其接在ODF上(一种架子,用耦合器连接),然后用耦合器将其与跳线连接,最后将跳线接在光纤收发器上面。

接下来的依次连接顺序为路由器----交换机---局域网---主机。

这样,光纤收发器就接入网了。

光纤收发器的类型及应用如今市场上光纤收发器种类繁多,但总的来说,无外乎应用于铜缆与光缆连接网络的光纤收发器和应用于光缆与光缆间连接网络的光纤收发器两种类型。

这两种类型的光纤收发器又可分为不同的小类,下面对每一个分类都有具体介绍。

应用于铜缆与光缆连接网络的光纤收发器当两个网络设备之间的距离超过铜电缆的传输距离,这时候就需要光纤电缆来进行连接,而光纤收发器则负责来进行两种介质间的转换。

光纤通信第6章光放大器

光纤通信第6章光放大器
通信设备复杂,系统的稳定性和可靠性不高,传输 容量受到一定的限制。

光放大器(O-O)

多年来,人们一直在探索能否去掉上述光-电-光转换 过程,直接在光路上对信号进行放大,然后再传输, 即用一个全光传输中继器代替目前的这种光-电-光再 生中继器。
经过多年的努力,科学家们已经发明了几种光放大 器,其中掺铒光纤放大器(EDFA)、分布光纤喇曼 放大器( DRA )和半导体光放大器( SOA )技术已 经成熟,众多公司已有商品出售。 光放大器的出现,可视为光纤通信发展史上的重要 里程碑。

对 于 半 导 体 光 放 大 器 (SOA, Semiconductor Optical Amplifiers)的研究,早在1962年发明 半导体激光器不久就已开始了。
然而,只有在上世纪 80 年代,在认识到它将 在光波系统中具有广泛应用前景的驱使下, 才对SOA进行了广泛的研究和开发。

6.2 半导体光放大器

光放大器只是一个没有反馈的激光器,其核心 是当放大器被光或电泵浦时,使粒子数反转获 得光增益。
根据光放大器端面反射率和偏置条件,SOA可分为:
----行波放大器(TW,Traveling Wave-SOA)
----法布里-珀罗放大器(FP-SOA)
注入电流
注入电流 R反 射 面 有源区 R反 射 面

其他应用:


光波长转换(XGM, XPM, FWM) 光开关:直接调制SOA的注入电流实现光的 通断。特点:高速、无损 光信号处理器件。
6.3 光纤拉曼放大器FRA

拉曼(Raman)现象在 1928 年被发现,拉曼 泵浦功率大 放大技术从1984年开始研究并应用。 转换效率低 90年代早期,掺铒光纤放大器取代它成为焦 点,光纤拉曼放大器( FRA)受到冷遇。 只能工作在 随着光纤通信网容量的增加,对放大器提出 新的要求,传统的EDFA已很难满足,FRA 再次成为研究的热点。

光放大器与光中继器

光放大器与光中继器

1.半导体放大器(SOA)
谐振式 行波式
2.光纤放大器
掺稀土元素光纤放大器 (如EDFA、PDFA)
非线性光学放大器
布里渊(SBA)光纤放大器
取自 豆丁网
第 6章
光放大器和光中继器
一、半导体光放大器(SOA: Semiconductor Optical Amplifier) 它是由半导体材料制成,可看成是没有反馈的半导体 行波放大器。 二、掺铒光纤放大器
为了在放大带宽内的增益平坦,在EDF 中掺入适量
第 6章
光放大器和光中继器
5) 增益特性稳定:EDFA对温度不敏感,增益与偏振相关
性小。
6)可实现透明传输:所谓透明,是指可同时传输模拟和数 字信号,高、低比特率信号,系统扩容时,可改动端 机面不改动线路。 7)连接损耗低,因为是光纤型放大器,所以与光纤连续
比较容易,连接损耗可低到0.1dB。
第 6章
当距离设立中继站,一种是光/电/光转换形式,另一种是直接
对光进行放大的光放大器.
第 6章
光放大器和光中继器
光放大器意义
我们知道光纤有一定的衰耗,光信号沿光纤传播将会
衰减,传输距离受衰减的制约。因此,为了使信号传得更 远,我们必须增强光信号。传统的增强光信号的方法是使 用再生器。但是,这种方法存在许多缺点,首先,再生器 只能工作在确定的信号比特率和信号格式下,不同的比特 率和信号格式需要不同的再生器;其次,每一个信道需要 一个再生器,网络的成本很高。 随着光通信技术的发展, 现在人们已经有了一种不采用再生器也可以增强光信号的 方法,即光放大技术。
第 6章
光放大器和光中继器
全光通信网
第六章 光放大器和光中继器
第 6章

光纤放大器工作原理

光纤放大器工作原理

光纤放大器工作原理
光纤放大器是一种用于增强光信号强度的器件。

它基于光放大效应,通过在光纤中控制光信号与掺杂有放大介质的光纤发生相互作用,从而使光信号得到放大。

光纤放大器的工作原理可以分为三个基本步骤:泵浦、信号注入和放大。

首先是泵浦过程。

在光纤放大器中,通过泵浦光源注入高功率的光信号,这种泵浦光通常由激光器产生。

泵浦光的波长通常比待放大光信号的波长要短,这样可以最大限度地与放大介质进行相互作用。

泵浦光的功率越高,放大器的增益就越大。

接下来是信号注入。

待放大的光信号被传输到光纤放大器的输入端。

这个信号与泵浦光发生作用,通过受激辐射的机制,能量从泵浦光转移到光信号中。

这种能量转移使得光信号的强度得到增强。

最后是放大过程。

在光纤放大器中,有一种或多种掺杂有特定离子的光纤,这些离子可以吸收泵浦光并向光信号传递能量。

当泵浦光和光信号经过放大介质的光纤时,光信号的强度逐渐增加。

放大的过程可以通过增加 pump-to-signal (P/S)功率比来
优化。

这意味着将更多的泵浦功率注入光信号中,从而提高放大器的增益。

总的来说,光纤放大器通过泵浦光与待放大光信号的相互作用,使得光信号的强度得到放大。

这种放大器可用于光信号传输、
光通信以及其他光学应用中。

它在增强光信号强度方面具有重要的应用价值。

中继器放大信号的原理

中继器放大信号的原理

中继器放大信号的原理中继器,也被称为放大器,是一种电子设备,它可以将输入信号的弱电流或弱电压放大到一定程度,以便在信号传输过程中增强信号的强度。

中继器放大信号的原理是基于放大器的工作原理,通过增加信号的幅度,使信号能够更远距离传输或更好地被接收。

中继器主要由放大器电路和供电电路组成。

放大器电路是中继器的核心部分,它接收输入信号并放大输出信号,以提高信号的强度。

供电电路则为中继器提供所需的电源。

在中继器中,放大器电路是起到放大信号的作用,它可以通过增大输入信号的电流或电压来增强信号的强度。

放大器电路通常由晶体管、集成电路或操作放大器等元件构成。

这些元件通过控制电流或电压的变化来实现信号的放大。

其中,晶体管是最常用的放大元件,它具有高增益和快速响应的特点,可以有效地放大信号。

当输入信号进入中继器时,首先经过输入端口进入放大器电路。

放大器电路根据输入信号的电压或电流变化,通过放大器的放大倍数,使信号的幅度增大。

随后,放大后的信号经过输出端口输出,传输到下一个设备或接收器。

中继器的放大原理基于放大器的工作原理。

放大器通过控制电流或电压的变化来放大信号。

当输入信号进入放大器电路时,放大器会对输入信号进行放大处理,使得输出信号的强度大于输入信号。

放大倍数决定了放大器的放大能力,它可以通过调整电路参数或更换不同类型的放大器来实现。

中继器放大信号的原理可以用以下步骤来描述:1. 输入信号进入中继器的输入端口。

2. 输入信号经过放大器电路,放大器根据输入信号的电压或电流变化来放大信号。

3. 放大后的信号经过输出端口输出,传输到下一个设备或接收器。

中继器放大信号的原理是通过放大器电路对输入信号进行放大处理,增加信号的强度。

这样可以使信号能够更远距离传输或更好地被接收。

中继器的放大原理是电子技术中的基础概念,它在通信、电子设备和无线电领域中得到广泛应用。

意思奥托尼克斯光纤放大器使用方法

意思奥托尼克斯光纤放大器使用方法

意思奥托尼克斯光纤放大器使用方法
意思奥托尼克斯光纤放大器是一种高性能的光电放大器,可以用于光通信、光传感等领域。

以下是该光纤放大器的使用方法:
1. 连接光纤:将输入端和输出端的光纤分别连接到放大器的输入端口和输出端口。

2. 打开电源:接通放大器的电源,待指示灯亮起后,放大器即可正常工作。

3. 调节增益:通过旋转增益控制旋钮,可以调节放大器的增益。

增益控制旋钮一般在放大器面板上,根据需要进行调节即可。

4. 调节偏振:如果需要调节偏振,可以使用放大器面板上的偏振调节旋钮进行调节。

5. 监控输出功率:可以使用放大器面板上的输出功率指示灯来监控输出功率,以确保放大器正常工作。

以上是意思奥托尼克斯光纤放大器的基本使用方法,使用时请务必注意安全。

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欧姆龙基恩士光纤放大器调整方法

欧姆龙基恩士光纤放大器调整方法

欧姆龙基恩士光纤放大器调整方法欧姆龙基恩士光纤放大器是一种用于光通信的设备,其主要功能是放大光信号,以延长光信号的传输距离。

在使用光纤放大器之前,我们需要对其进行调整,以确保其工作在最佳状态。

本文将介绍欧姆龙基恩士光纤放大器的调整方法。

首先,我们需要检查设备的工作状态。

确保设备与电源连接正常,并且设备的指示灯正常显示。

如果发现任何异常情况,如指示灯不亮或闪烁等,应及时采取措施进行修复。

接下来,我们需要调整输入/输出光纤的连接。

光纤放大器通常具有多个输入/输出接口,我们需要将光纤正确连接到这些接口上。

确保光纤连接的稳定,并使用适当的连接器进行固定,以避免光纤松动导致信号衰减。

在完成光纤连接后,我们需要调整放大器的增益。

放大器的增益表示放大器可以对光信号进行放大的能力。

增益的大小可以通过控制器上的调整旋钮进行调整。

在调整增益之前,我们需要了解系统的放大器要求,使得放大器的增益在系统要求范围内。

一般来说,我们可以通过两种方式来调整放大器的增益。

第一种方式是通过改变光纤放大器的输入功率来调整增益。

增加输入功率会导致放大器的增益增加,而减小输入功率会导致增益减小。

通过不断调整输入功率,我们可以找到适合系统要求的增益值。

第二种方式是通过改变放大器的泵浦功率来调整增益。

泵浦功率是用于激发放大介质的能量,它可以通过改变泵浦器的电流进行调整。

增加泵浦功率会导致放大器的增益增加,而减小泵浦功率会导致增益减小。

通过调整泵浦功率,我们可以得到适合系统要求的增益值。

此外,我们还可以通过调整放大器的偏压来调整放大器的工作状态。

偏压是指放大器放大信号时使用的直流电压。

通过改变偏压,我们可以调节放大器的偏置点,从而使得放大器的工作状态更加稳定。

在进行调整时,需要注意避免增益过大或过小,过大的增益会导致信号失真,过小的增益则无法满足系统的要求。

此外,还应注意设备的温度和湿度等环境因素对放大器的影响,适时进行调整和维护。

总结起来,调整欧姆龙基恩士光纤放大器的方法包括检查设备状态、调整光纤连接、调整增益和偏压等方面。

放大器与中继器的区别,光放大中继器的作用

放大器与中继器的区别,光放大中继器的作用

放⼤器与中继器的区别,光放⼤中继器的作⽤放⼤器与中继器的区别,光放⼤中继器的作⽤有⽤户在问:⽆线路由器和wifi信号放⼤器有什么不同?是不是就和wifi中继器⼀样?WIFI信号放⼤器可以作为⽆线路由器使⽤吗?⽆线路由器是指接⽹线可以发射⽆线wifi,有线信号和⽆线wifi都可以使⽤;⽽信号放⼤器指接收⽆线路由器的wifi信号传到更远的地⽅,可以理解为路由器wifi信号的接⼒,这个就是中继功能,信号放⼤器还有⼀个AP模式就是直接从路由器接⼀根⽹线到信号放⼤器上就可以将有线信号转为⽆线wifi信号,是需要和路由器配合使⽤的,⽽不能单独做路由的,宾馆出差的⽹线直接插在信号放⼤器上是可以转为⽆线wifi的,前提是要从路由器分下来的⽹线插在信号放⼤器上才可以转为wifi的,如果是那种拨号的就不能直接接的,必须接路由器后才可以接信号放⼤器的!光纤通信⾥的光中继器的作⽤光信号在光纤中传输会有损耗和⾊散及⾮线信效应影响其传输距离和容量.损耗影响信号幅度,⾊散导致光纤带宽展宽形成误码.要想远距离传输必须在光纤线路上加⼊光中继系统,⽤来补偿信号的传输损耗和⾊散.如不使⽤,信号在远距离传输后就太⼩了⽽且发⽣严重误码,接收机可不可能成功接收.光中继成本过⾼,光放⼤器出来后⼀般都使⽤光放⼤器代替光中继作⽤,⼀般常⽤放⼤器有掺铒光放(EDFA)和拉曼散射放⼤器,也有新出的⾊散补偿放⼤器补偿⾊散.光中继器的功能:补偿光的衰减,对失真的脉冲信号进⾏整形。

当光信号在光纤中传输⼀定距离后,光能衰减,从⽽使信息传输质量下降。

为了克服这⼀特点,在⼤容量、远距离光纤通信系统中,每隔⼀段距离设置⼀个中继器,保证光纤⾼质量远距离传输。

这种系统也叫光纤中继通信。

光中继器是在长距离的光纤通信系统中补偿光缆线路光信号的损耗和消除信号畸变及噪声影响的设备。

是光纤通信设备的⼀种。

其作⽤是延长通信距离。

通常由光接收机、定时判决电路和光发送机三部分及远供电源接收、遥控、遥测等辅助设备组成。

欧姆龙光纤放大器原理

欧姆龙光纤放大器原理

欧姆龙光纤放大器原理
欧姆龙光纤放大器是一种基于高功率光纤放大技术的设备,它利用稀土离子在光纤中受激发射的原理来实现光信号的放大。

首先,我们需要了解稀土离子的特性。

稀土离子具有能级结构,其中包含多个能级,其中一个能级称为激发态能级。

当稀土离子受到合适波长的入射光激发时,部分电子会从基态跃迁到激发态能级。

这个过程称为激发。

在激发态能级上,电子存在短暂的寿命,并会在一段时间后跃迁回基态,释放出一定能量的光子。

这个过程称为自发辐射。

在光纤放大器中,光信号首先被输入到光纤中作为入射光。

在光纤中,有掺入稀土离子,这些稀土离子处于基态。

当入射光与稀土离子的激发波长匹配时,光信号能够激发稀土离子从基态跃迁到激发态能级。

激发态的稀土离子在一段时间后会跃迁回基态,并释放出与激发波长相对应的光子。

这些释放出的光子与光信号相干叠加,从而使光信号被放大。

这个过程称为受激辐射。

放大后的光信号继续在光纤中传输,从而实现信号的延长和增强。

为了提高光纤放大器的增益效果,通常会采取措施来增加激发和受激辐射的比例。

一种常用的方法是通过控制入射光的功率和波长来控制激发的程度。

另外,光纤放大器通常采用反射镜和光栅等部件来增加光信号在光纤中的传播路径,从而增加稀土离子与光信号的相互作用的机会。

总而言之,欧姆龙光纤放大器利用稀土离子在光纤中受激发射的原理来实现光信号的放大。

它通过控制入射光的激发程度和增加稀土离子与光信号的相互作用机会来提高放大效果。

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4.25G OEO 光纤放大中继器
2.5G OEO 光纤放大中继器
功能特点 设备品种多:可根据客户具体业务需求选择不同类型的设备 多种业务灵活透明接入:提供多种速率业务接口,支持以太网、PDH、SDH、ATM等业务 中继类型:可进行波长转换、模式转换、光功率整形及放大 可中继传输的距离:10~120KM以上 支持网管功能:支持基于 SNMP 的网管,同时支持 CLI、WEB、TELNET 等网管方式 技术参数
系统 c) 三级,因故障影响系统的效率,但系统可以运行,8 小时内响应,60 小时内排除
故障 d) 四级,因软件升级,系统上的某些功能未能实现,但不影响业务,72 小时内恢复
系统
质量保证
我方提供从终验完成之后 2 年保修期,保修期间我方负责保修除消耗品外的所有设 备。
本产品自出厂之日起一年内因我方设计、生产、包装等方面的原因造成的质量问题, 本公司负责维修或更换。
(2) 我方提供系统安装调试时所需的工程资料,包括施工图纸、施工方案、技术咨询、 现场技术支持、技术资料等。
(3) 对于每批设备安装调试期间技术保障服务,我方将视站点数量,派出不少于 1 人工 程师来完成该项工作,并对现场人员进行指导。
服务的费用(包括由工厂至现场的来回旅费、每日费用)会列入商务报价中。 (4)在安装调试调试技术保障服务期间,设备出现故障,我方将立即处理。 (5)保修期内应提供 7×24 小时技术服务,服务电话 18025329692
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≥9
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≥10
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单模、多模
符合 ITU-T G.825(2000)
> 30
G.652 G.653 G.655
25(W)×88(H)×116(D) (mm)
156mm(长)×128mm(宽)×32mm(高)
315(长)×425(宽)×92mm(高)
-10℃ ~ 60℃
-40℃ ~ 80℃
5% ~ 95% 无凝结
220V/AC,50Hz;-48V/DC(可选配)
符合 FCC、UL、CE、TUV、CSA 标准
≤ 5W
≤50W
技术服务
(1) 我方根据用户要求,配合集成商完成本项目的安装调试工作。我方提供设备内部连 线,包括多机框间的连线及由卖方提供的电源线由买方负责连接、布放。
系统参数
输出光功率中距(dBm)长距接收灵敏度
中距
(dBm)
长距
消光比(dB)
工作波长
抖动性能
边模抑制比(db)
光纤类型
插卡
产品尺寸
单槽机箱
2U 机架式
工作温度
环境要求
存储温度
相对湿度
电源要求(标值)
安全与 EMC
功耗
独立式 2U (满配)
技术指标
100M~1.25G
2.5G
4.25G
10G
-6 ~ 0
OEO 光纤放大中继器 光路科技有限公司研发用于光传输过程中对信号进行再生放大再整形的一种光中继设
备。它能有效解决光纤距离过大的问题,它的优点在于体积小、经济安全、安装简单等,被 广泛应用于光传输领域。
40G OEO 光纤放大中继器
10G OEO 光纤放大中继器
10G OEO 光纤放大中继器
10G OEO 光纤放大中继器
(6) 我方对不同的故障等级分别做出响应。 故障等级分类与响应时间如下: a) 一级,因设备故障造成业务中断或整个系统瘫痪,30 分钟内响应。
300 公里以内 12 小时到达现场,24 小时内排除故障,恢复系统。 300 公里以外 24 小时到达现场,36 小时内排除故障,恢复系统。 b) 二级,因故障严重影响系统的运行,1 小时内响应,48 小时内排除故障, 恢复
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