一篇文章全面了解光纤放大器,EDFA,Hybrid混合器件
作为光通信关键器件之一,掺铒光纤放大器(EDFA)在各种网络和应用的演进中被推动着不断往集成化、小型化、多功能、低成本方向发展。在EDFA行业高速发展背景下,很多厂商也推出了实现EDFA技术竞争优势的Hybrid集成器件。混合光无源器件是将EDFA中最重要的五大功能器件,光隔离器(Isolator)、波分复用器(WDM)、增益平坦滤波器(GFF)、耦合器(Coupler)、TAP PD(分光探测器),集成了两种或以上的多种组合功能于一个器件中,实现相同功能前提下大大的缩小了器件的尺寸以及降低了成本。本文将进一步探索EDFA以及Hybrid器件的工作原理和应用。 了解光纤放大器(英文缩小OFA:Optical Fiber Amplifier) 首先了解一下光放大器在光通信中的作用。光纤通信中,光在传输过程中会产生损耗和色散,在长距离传输中会减弱信号。传统的做法是采用光-电-光中继方式来弥补光信号的损失,达到延长通信距离。光-电-光就是将光信号转换为电信号,在电信号处通过放大、处理,再转换为光信号,这样的话就可以达到长距离传输。但此种方式需要使用光接收机和光发射机,设备成本高。 光放大器就是用全光中继来代替光-电-光中继的,可以使光信号直接在光域进行放大,不需要转换为点信号,这样可以最大限度的节省成本,也便于维护。光放大器有多种,如半导体光放大器、非线性光放大器、掺铒光放大器等。 通俗的讲,在相同功率和传输距离下,原来为了实现长距离传输是采用了在距离中间加入光电中继器,在传送端将光信号转为电信号,再接收端将电信号转为光信号,在维持光信号的能量在不被减弱的情况下来实现传输。光放大器的作用是代替原来的光电中继器,变为全光中继器,通过信号的放大处理来实现延长传输距离。 了解掺铒光纤放大器EDFA( Erbium Doped Fiber Amplifier ) EDFA是在光纤中掺入铒离子形成掺饵光纤,通过泵浦信号激活饵离子来达到增益效果。 它的工作原理和半导体激光器的相同,之所以能够放大光信号,简单地说,是在泵浦源的作用下,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。EDFA是WDM系统中使用最广泛的一种,最重要的特征是它可以同时放大多个光信号,可以与WDM技术轻松组合。通常,它用于C波段和L波段,几乎在1530至1565 nm的范围内,与光纤最小损耗窗口一致。 掺铒光放大器主要是由掺铒光纤(EDF)、泵浦(pump)、光耦合器(WDM)、光隔离器(isolator)、光滤波器(GFF)组成。 掺铒光纤是在一段长度大约为10~100m的石英光纤中掺入了少量的稀土元素(浓度约为25mg/kg)铒(Er)离子的光纤,它是掺铒光纤放大器的核心。简单的说,掺铒光纤作为增益介质,在信号光被放大中起了主要作用。 光耦合器是将输入光信号和泵浦光源输出的光波混合起来的无源光器件,一般采用波分复用器。 光隔离器是防止反射光影响光放大器稳定工作,保证光信号只能正向传输的器件。 增益平坦滤波片 (GFF),也称为增益均衡滤波片,用于在指定波长范围内平坦或平滑不等的信号强度。这种不等信号强度通常发生在放大阶段之后。 泵浦是一种使用光将电子从原子或分子中的较低能级升高(或“泵”)到较高能级的过程。EDFA中泵浦光源通常为半导体激光器,输出的光功率为10~100mw,工作波长约为980nm或1480nm。按照泵浦光源的泵浦方式不同,EDFA有同向泵浦、反向泵浦和双向泵浦。 同向泵浦:泵浦光和信号光从同一端注入掺铒光纤,泵浦波与信号波的传播方向相同。 反向泵浦:泵浦光和信号光从相反方向泵入,泵浦波与信号波的传播方向相反。 |