Језик :
SWEWE Члан :Пријава |Регистрација
Претражи
Енциклопедија заједница |Енциклопедија Одговори |Пошаљи питање |Речник Знање |Додај знања
Претходна 1 Следећи Изаберите Странице

Ербијум-допирани влакана појачало

Ербијум-допирани влакана појачало (ЕДФА који је уграђен у језгро сигнала кроз ербијум јона у ЕР3 оптички сигнал појачала.) Университи оф Соутхамптон у Великој Британији у 1985 успешно развила прве оптичке појачаваче, оптичко влакно комуникације, то је највећи Један изум. Ербијум-допирани влакно је допингован са малом количином ретких елемент земље ербијум (ЕР) јона у силицијум оптичког влакна, што је срж ербијум-допирани влакана појачало. Од касних 1980-их почела, ербијум-допирани влакана појачало истраживања настављају да направи велики пробој. ВДМ технологија, у великој мери повећава капацитет оптичким комуникацијама. Постаните најраспрострањенији у оптичко влакно комуникације оптички појачала делова.Кратак увод

Влакна оптички појачавач је оптичко влакно комуникациони систем директно појачава оптичког сигнала допунио уређај. У систему комуникације помоћу оптичког влакна, нема електрични сигнал се конвертује у оптички сигнал, оптички сигнал се директно појачавају технике. Ербијум-допирани влакана појачало (ЕДФА да инкорпорација ербијум јона у ЕР3 основног сигнала у оптичком сигнала појачала.) Је у Великој Британији Саутемптон Универзитета Тохоку Универзитета и развио прве успешне оптичке појачаваче, оптички комуникацију влакана која је највише Један од великог проналаска.

Ербијум-допирани влакно је допингован са малом количином ретких елемент земље ербијум (ЕР) јона у силицијум оптичког влакна, што је срж ербијум-допирани влакана појачало. Од касних 1980-их почела, ербијум-допирани влакана појачало истраживања настављају да направи велики пробој. ВДМ технологија, у великој мери повећава капацитет оптичким комуникацијама. Постаните најраспрострањенији у оптичко влакно комуникације оптички појачала делова.

Основни параметри

Речи име: ербијум-допирани влакана појачало

Заједнички Алиас: Ербијум допирани влакна Примена појачало; Ербијум допингован влакна појачало

Скраћеница: ЕДФА

Порекло: Ер-допирани влакна појачало

Релатед Термс: Оптички појачало

Ретке Земље допирани силицијум влакана (као што су Нд, ер, Пр, Тм и тако даље) може да представља ласерски систем са више нивоа, у којој улога светлости пумпе појачања светлости улазног сигнала директно. Након пружања одговарајуће повратне представља влакана ласера. Нд-допирани влакана појачало оперативни таласна дужина 1060нм и 1330нм, због одступања од оптичких влакана комуникационих портова и најбољих места за неког другог разлога, његов развој и примену је ограничен. ЕДФА и ПДФА губитак посла на минимум таласним дужинама (1550нм) и нула-дисперзија таласној дужини 1300нм () прозор, ТДФА у С-банд, су веома погодни за оптичко влакно комуникације система примене оптичких влакана комуникације. Посебно ЕДФА, најбрже расте, је практичан.

На основу развоја ербијум-допирани влакана, многи настајању новог влакана појачала, на пример, на ербијум-допирани влакана на бази дуал-банд влакана појачалом (ДБФА), је широкопојасни оптички појачавачи, широкопојасни може да покрије скоро цијели вдм (ВДМ) пропусни опсег. Слични производи такође УВБ оптички појачавач (УВОА), која покрива таласне дужине пропусни опсег до 100 канала на једном каналу оптичких влакана за амплификацију.

Принцип ЕДФА

Основна структура ЕДФА, то је углавном из активног медијума (око десетина метара дугу ербијум-допирани силицијум влакно, језгро пречника 3-5 микрона и концентрацију допинг (25-1000) к10-6), извор светлости пумпа (990 или 1480нм ЛД), оптички звјезда и оптичких изолатори и остале компоненте. Светлосни сигнал и светло пумпа у ербијум влакана могу бити у истом правцу (ко-смерни пумпања), у супротном смеру (уназад висина) или оба смера (двосмерни пумпање) пренос. Када светлосни сигнал и светло пумпа истовремено убризгава у ербијум влакана, ербијум јона у светлу пумпе на улогу узбуђен ниво енергије, три нивоа система), и брзо се распада на метастабилно нивоу, улоге у упадне светлости сигнала назад на терен државе под емисије сигнала одговара фотона светлости, сигнал се појачава. Појачан спонтана емисија (АСЕ) спектар, велики пропусни опсег (до 20-40нм), а ту су и два врха, одговара 1530нм и 1550нм.

Главна предност је висока добит ЕДФА, велики пропусни опсег, висока излазна снага, висока ефикасност пумпања, губитак низак уметање, нису осетљиви на стање поларизације.

Ербијум-допирани влакана појачало ЕДФА ради пре свега на период од ербијум-допирани влакана (око 10-30м) и пумпа изворних компоненти. Његов принцип рада је: ербијум-допирани влакна произведена под дејством стимулисане емисије црпне извора светлости (таласне дужине од 980нм или 1480нм), и израчене лаких мења са променом улазног сигнала оптички, што је еквивалент улазног сигнала оптичким појачање. Студије су показале да ербијум-допирани влакана појачала обично добити 15-40дБ добитка, више од 100км растојање релеј може побољшати на оригиналном основи. Дакле, један пита: Зашто научници мисле употреба ербијум-допирани влакана појачала елемената за побољшање снаге светло то? Ми знамо да је редак елемент земље ербијум, и елемената ретких земаља има своје јединствене карактеристике структурне. За дуго времена, људи су користећи у мом оптике методу допинг елемената ретких земаља да побољшају перформансе оптичких уређаја, тако да ово није случајно фактор. Такође, зашто извор пумпа таласна дужина 980нм или 1480нм на изборни то? У ствари, таласна дужина извора светлости пумпе могу бити 520нм, 650нм, 980нм и 1480нм, али се показало ефикасан извор 1480нм Таласна дужина ласер пумпе највиши, праћен таласној дужини од 980нм извора пумпе.

Физичка структура

Основна структура ербијум-допирани влакана појачало. У сваком од улаза и излаза неког изолатора, сврха је да се направи једносмеран пренос оптичких сигнала. Пумпа ласерски таласна дужина 980нм или 1480нм, за пружање енергије. Улога спојницом је улаз оптички сигнал и лампица пумпе спојен у ербијум-допирани влакана, ербијум допирани влакно преко ефекта енергије светлости пумпа преноси на улазни оптички сигнал, енергије улазног оптичког сигнала да се постигне појачање. Стварна употреба ербијум-допирани влакана појачало у циљу добијања велики излазне снаге, док су остали параметри који имају низак шум, итд, користећи структуру два или више извора пумпи, заједно изолатори средњи изолован. Да би добили приступ ширем равнији криве, такође придружио добитак равнање филтер.

Предност

1 ербијум-допирани влакана појачање регија поклопио са најнижим губитак област поклапа са мономодним влакнима. Дакле, су ербијум-допирани влакана појачало оптички пренос у губитку влакана, може да пренесе релативно даљини.

2. дигитални формат сигнала и дата рате "транспарентан".

Сингле-моде губитак влакана спектар и ербијум-допирани влакана појаћала спектар

3. Појачање пропусни опсег., Може да преноси десетине или чак стотине канала у истом влакана.

4 низак шум фигура, близу границе квантном, што значи да се више појачала се каскадно.

5. Добитак време засићење опоравак је дуг, преслушавања између њихових канала је минимална.

Класификација

1 снага појачало (Боостер-појачало), затим у комбинатор за мултипле таласна дужина сигнала комбинатор за власт после надоградње, а затим преноси, јер је сигнал после напајања комбинатор је генерално већа, дакле, фигуре буке појачало, добитак услов није веома висок, али захтева појачање, релативно велику излазну снагу.

2 линија појачало (Лине-појачало), затим у снага појачала кола за периодично надокнаде губитака у преносу, углавном захтевају релативно мали индекс буке, већу излазну снагу оптички.

3 претпојачало (Пре-појачало), у демултиплексер до после постројавања појачала за амплификацију сигнала да се повећа осетљивост пријемника (у оптички сигнал шум (ОСНР) да задовољи захтев, већи улазна снага може да сузбије буку самог пријемника, и побољша осетљивост пријемника), цифра услов бука је мала, излазна снага није много потребан.

Практична примена


Претходна 1 Следећи Изаберите Странице
Корисник Преглед
Но цомментс иет
Ја желим да коментаришем [Посетилац (3.129.*.*) | Пријава ]

Језик :
| Проверите код :


Претражи

版权申明 | 隐私权政策 | Ауторско право @2018 Свет енциклопедијско знање