本案例展示了EDFA中的两种离子-离子相互作用效应:
vU *: M8k 1. 均匀上转换(HUC)
`n,RC2yo 2. 非均匀离子对浓度淬灭(PIQ)
cLyf[z)W 离子-离子相互作用效应涉及稀土离子之间的能量转移问题。当稀有离子的局部浓度变得足够高时,就不能假设每个孤立的离子都是独立作用于其周围。当放大转换的上能级被能量转移耗尽时,这可能对放大器性能产生负面影响。
km>ZhsqD 一、均匀上转换
FqyxvL. 均匀上转换效应是Er3+–Er3+相互作用效应,其对EDFA性能的影响与
光纤中铒离子的浓度有关。在具有高浓度铒离子(nt>5.1024m-3)的光纤中,与具有较低铒浓度的光纤相比,非均匀上转换往往会对放大器性能造成更大的损害。
jJ"(O-<)D 为了证明EDFA中均匀上转换的影响,针对不同的光纤
模拟了图1中所示的
系统,并分析了增益。
`U0XvWPr[ @ws&W=NQ 图1.用于分析EDF中均匀上转换的系统布局
光纤的上转换寿命定义为:
W,8Uu1X = f)vnm*&- 其中nt是铒离子的浓度,而Uc是两粒子上转换系数。
Ft;x@!h% 分别
仿真四种光纤:一种光纤没有均匀的上转换效应,三种光纤的上转换寿命分别为1ms、2ms和5ms。
mBIksts5h 所有光纤都考虑了相同的铒离子浓度。在考虑均匀上转换的纤维的情况下,上转换系数(Uc)的值被设置之后,便确定了相应的上转换寿命。
USART}Us4 图2(a)显示了没有均匀上转换的光纤的选项卡设置,图2(b)考虑了1ms的上转换寿命。
>~d'i !ak760*A 7 @\i5 a)不考虑均匀上转换
uznqq} -75mgOj.# b)考虑了1ms的上转换寿命
图2.光纤设置
对泵浦
功率进行
参数扫描,如图3:
AclK9+V @nqM#
-[!t=qi 图3.泵浦参数扫描设置
在模拟之后,绘制了每个光纤的增益与泵浦功率的
曲线。图4显示了模拟结果。该结果显示了由于上转换效应而导致的EDFA的性能下降。为了补偿增益的下降,必须增加泵浦功率。
$,Q]GIC jNbVp{%/S} ^vm6JWwN0B 图4.光纤的增益与泵浦功率的曲线(HUC)
二、非均匀离子对浓度淬灭
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