增益平坦型鉺鐿共摻雙包層光纖放大器及其應用

2020-11-23 光纖日報

10/10/2011,摘要:波分復用是光纖CATV系統進一步升級的主要方向。本文對增益平坦型鉺鐿共摻雙包層光纖放大器(GF-EYDCFA)進行了理論和實驗研究,相關數據表明,武漢光迅科技(002281,股吧)股份有限公司(簡稱光迅科技)開發的GF-EYDCFA能實現1543-1565nm範圍內多波長光信號的增益均衡放大,其輸出功率在1W以上,增益平坦度(

  關鍵字:EDFA,WDM,鉺鐿共摻,雙包層光纖,CATV  

1 引言

  光纖,因其近乎無限的帶寬,成為信息爆炸時代無可替代的信息傳輸媒質,而波分復用(WDM)方式則是利用光纖帶寬的最有效方法。目前主幹網的光傳輸都利用了WDM技術,而光纖CATV系統還是以單波長應用為主,因此光纖的帶寬利用率很低。今後,隨著CATV網絡容量的增加以及業務管理靈活性的提高,應用WDM技術的光纖CATV系統會越來越受到重視。

  摻鉺光纖放大器(EDFA),因其補償了光纖線路中C(L)波段光信號的衰減,極大地延長了中繼距離,是光纖通信蓬勃發展的關鍵因素。對於光纖CATV網,其光功率分配數目一般都比較大,因此對光放大器的輸出功率要求都比較高。而由於EDFA的單模泵浦機理限制了泵浦功率(980nm/1480nm)水平,傳統的EDFA很難實現高功率輸出或者單位功率的成本非常昂貴,據了解,目前商用EDFA的最大飽和輸出功率為500mW左右,這顯然很難滿足光纖CATV系統的應用要求。為了獲得高功率輸出,鉺鐿共摻雙包層光纖放大器(EYDCFA)越來越受到關注。EYDCFA採用了多模泵浦雷射器和鉺鐿共摻雙包層光纖(EYDCF),突破了傳統EDFA的功率限制。目前,可用的多模泵浦雷射器功率可達6W(915—975nm),而EYDCF的雙包層結構和纖芯鉺鐿共摻技術則很好地解決了多模泵吸收和單模1550nm(C-Band)信號放大的問題,此外,兩者利用光纖合波器連接,可實現多個泵浦雷射器同時同向泵浦單根EYDCF。目前武漢光迅科技股份有限公司(簡稱光迅科技)開發的單波長EYDCFA產品的最大輸出功率可達4W,在光纖CATV網和三網合一系統中已有較多應用[1]。本文主要研究了增益平坦型EYDCFA(GF-EYDCFA)的基本原理及其在光纖CATV網的可能應用,這對今後光纖CATV網的WDM升級具有積極的指導意義。  

2 增益平坦型鉺鐿共摻雙包層光纖放大器

  增益平坦型EDFA(GF-EDFA)通常採用增益平坦濾波器(GFF)實現多波長放大時的增益均衡[2,3],即通過濾波器在不同波長的差異化衰減來補償摻雜光纖內各波長間的增益不均衡,因此GFF的衰減譜通常是光放大器未加GFF時的增益譜。目前,製作GFF普遍採用薄膜濾波器技術和啁啾光柵技術。這兩種技術都可以獲得WDM 系統要求的GFF。薄膜濾波器技術是一種低成本的生產技術,一次鍍膜生產數百甚至上千片GFF,適合大規模生產,單位成本較低。而啁啾光柵則剛好相反,小批量生產時,單位成本低於薄膜濾波器,但由於是逐只生產,批量生產成本就相對較高。現階段光纖通信發展迅速,EDFA的需求量非常大,因此採用薄膜濾波器技術生產的GFF應用最為廣泛,下文所指的GFF也均屬這一類。

  本質上,EYDCFA仍是一種EDFA,它通過鐿離子吸收915-975nm的泵浦光,然後利用鉺-鐿離子間的交叉弛豫過程將能量轉給鉺離子,實現對鉺離子的泵浦,接下來的信號放大過程與EDFA類似[4,5]。有文獻曾報導採用GFF的增益平坦型鉺鐿共摻光纖放大器[6],不過該工作針對的是單模泵浦放大器,其輸出功率僅為24.6dBm。而將EYDCFA與EDFA的增益均衡技術相結合,就可實現高功率GF-EYDCFA。GF-EYDCFA的典型光路如圖1所示,主要由低噪聲EDFA前級、高功率EYDCFA後級和兩級間的GFF&ISOLATOR組合器件構成。這種結構既能保證放大器較低的噪聲指數(NF),又不至於GFF的插入而明顯降低泵浦-信號轉換效率(PCE)。對於給定輸入/輸出功率的光放大器,設計時要綜合考慮PCE、NF和未加GFF時光放大器的增益平坦度(GF定義為工作波長範圍內的最大增益與最小增益之差)。根據級聯EDFA的NF理論[2],

  (1)式中均為波長相關的參量(線性單位),前級和後級的增益、噪聲指數分別為、和、,GFF的衰減為。由式(1)可以看出,越大、越低,整個放大器的NF就越低,而且在較大時,對整個放大器的NF起決定性作用。同時,較大的也有利於提高後級的PCE和抑制1060nm波段的ASE激射。此外,還必須考慮GFF的設計,通常整個放大器未加GFF時的GF越小,GFF的加工難度越低,應用效果也越好。依據以上原則設計的GFF的衰減譜如圖2所示,並用該GFF製成GF-EYDCFA,其額定輸入和輸出總功率分別為6dBm和31dBm。圖3為Aglient 86142B光譜分析儀的內插減元法測得的GF-EYDCFA的增益譜和NF譜。由測試數據可以看出,在1543-1565nm的工作波長範圍內,放大器的GF

  
圖1 GF-EYDCFA光路示意圖

    考慮批量生產中的個體差異和產品可靠性所需的指標餘量,光迅科技的GF-EYDCFA產品的關鍵指標如表1所示。可以看出,GF-EYDCFA的各項性能指標均達到了GF-EDFA同類產品的水平,而其2W的高輸出功率水平則是GF-EDFA望塵莫及的。此外,通過調節GF-EYDCFA的相關設計,其工作波長可進一步拓寬至1535-1565nm,總輸出功率也可在0.5W到2W範圍內任意選擇。

  
表1 光迅科技GF-EYDCFA產品的關鍵指標
    3 GF-EYDCFA在WDM-CATV系統中的應用

  應用WDM技術是光纖CATV系統升級的一個重要方向,它能在光域進行節目的上/下,避免「光-RF-光」的轉換,同時增加網絡的可擴展性和靈活性,也能有效降低運行、維護和升級成本[7]。關於WDM-CATV方案已有不少研究[7,8]和應用案例,採用1550nm雷射器發射機組和EDFA的多波長視頻傳輸網絡的典型應用[8]如圖4所示。主前端通過衛星接收等方式獲得節目源,將節目源按需求分配、組合和編碼後調製到波長為的C波段光波上,並由波分復用器(WDM)合波後通過一級自愈環傳送至一級集線器(PH);PH取用一級自愈環上部分波長的光信號,再經二級自愈環送至二級集線器(SH);SH對光信號進行處理並通過功率分配器分配至各光節點,用於廣播或窄波。光纖線路中,EDFA是為了補償光纖傳輸損耗和光功率分配損耗,在多波長光信號傳輸的光路中則必須使用GF-EDFA,而GF-EYDCFA應用於用戶密集和波長數較多的網絡,能解決GF-EDFA功率水平不夠和常規EYDCFA增益不均衡的問題。此外,高功率GF-EYDCFA還能減小系統終端各波長信號的功率差異。由於採用薄膜濾波器技術製造的同一批GFF具有相同的衰減譜偏差,因此實際網絡中同類光放大器(OA)的增益譜是相似的,所以如果多個OA級聯即光信號經OA放大後傳輸或分波,當光功率降至一定水平時再經另一個OA放大,然後接著傳輸,如此重複,直至到達光節點雖然能有效克服較大的傳輸或分波損耗,但級聯OA的GF必定會劣化,而且級聯個數越多,最終的GF越差,從而影響系統性能。所以,使用高功率的GF-EYDCFA以相對減少系統中OA的使用個數,能有效降低因OA級聯而造成的GF劣化。

圖4 採用1550nm雷射器發射機組和EDFA的多波長視頻傳輸網絡
圖5 利用WDM方式提供差異化服務的CATV系統示意圖

  圖5是利用WDM方式提供差異化服務的CATV系統實例,其中不同波長承載不同服務質量的CATV信號,每一波長對應同一類型需求的用戶群,其中增益平坦光放大器(GF-OA)是為了克服各波長光信號的傳輸損耗和分波損耗。當網絡的差異化服務程度較高且用戶數較多時,使用GF-EYDCFA能夠有效降低OA的單位功率成本。光迅科技1W和0.5W輸出的GF-EYDCFA產品已成功應用於類似的CATV系統。  

4 總結

    本文介紹了增益平坦型鉺鐿共摻雙包層光纖放大器(GF-EYDCFA)的基本原理:鉺鐿共摻雙包層光纖放大技術和增益均衡技術相結合,能實現多波長信號光高功率且增益均衡地放大。光迅科技現有GF-EYDCFA產品的主要性能指標,如增益平坦度<0.25dB和噪聲指數<5.5dB,與同類摻鉺光纖放大器(EDFA)產品相當,但其輸出功率大於1W,遠高於目前EDFA的最高水平。此外,結合光迅科技相關產品的應用實例,本文還介紹了GF-EYDCFA在WDM-CATV系統中的應用。GF-EYDCFA能有效補償多波長信號光的傳輸損耗和功率分配損耗,彌補了EDFA在輸出功率水平方面的不足;同時GF-EYDCFA能大大減少光放大器的使用數量,節約成本,也能明顯減小由於光放大器級聯造成的增益平坦度劣化。(作者:何文平 傅焰峰 王錕 江毅 餘春平)

相關焦點

  • 喇曼和摻鉺光纖放大器在WDM系統中的應用
    2 EDFA與FRA性能對比        2.1 EDFA性能分析2.1.1 飽和增益性能        EDFA採用摻鉺離子單模光纖作為增益介質,在增益介質吸收波長上提供泵浦,形成雷射放大的條件。
  • 光纖放大器工作原理及其在無線光通信的應用
    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。
  • 鉺鐿共摻光纖放大器的應用
    式中均為波長相關的參量(線性單位),前級和後級的增益、噪聲指數分別為G1、NF1和G2、NF2,GFF的衰減為ATTGEF。由式(1)可以看出,G1越大、NF1越低,整個放大器的NF就越低,而且在G1較大時,NF1對整個放大器的NF起決定性作用。同時,較大的G1也有利於提高後級的PCE和抑制1060nm波段的ASE激射。
  • 高脈衝能量摻鉺光纖雷射器——一種理想的人眼安全雷射雷達光源
    利用這種特殊的增益光纖組成的光纖雷射放大器、大光纖芯徑(30〜50 μm)和短增益光纖(幾十釐米),大幅度提高了非線性光學效應的閾值,並保持高光束質量。在上述光纖雷射器常用的三個光譜波段中,運行在1.55 μm波段的摻鉺光纖脈衝雷射器特別有利於雷射雷達的應用。
  • 光纖放大器的常規調節方法詳解詳析
    1.2EDFA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,在纖芯中摻人固體雷射工作物質鉺離子,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。
  • 光纖放大器作用都有哪些_光纖放大器原理及其應用
    四、摻鉺光纖放大器(EDFA)工作原理   1.EDFA基本模型如下圖所示,主要由摻鉺光纖、泵源、隔離器、合波器、耦合器、探測器及控制電路等部分組成。   其中,摻鉺光纖是放大器最基礎、關鍵的器件;泵源的作用是用來向摻鉺光纖提供能量,將基態的鉺離子(Er3+)激勵到高能態,致使粒子數發生反轉,從而產生受激輻射,實現對1550nm
  • 光子晶體光纖的特性及應用發展趨勢
    而且外包層中分布著較大的空氣孔,沒有光輻射到光纖的塗層上,大大地提高了該光纖雷射器的散熱性能和耐熱性能。    C.D.Brooks等對纖芯直徑為100μm、內包層直徑290μm、外包層直徑1.5mm摻鐿雙包層光子晶體光纖(如圖6),進行增益階段的主振蕩功率放大(MOPA)試驗,獲得了峰值功率4.5MW的單橫模雷射輸出,光譜線寬20GHz,光束質量因子M2~1.3。
  • 【研究】光子晶體光纖的特性及應用發展趨勢
    1.光子晶體光纖雷射器光纖雷射器已經廣泛應用於雷射切割、雷射焊接、雷射鑽孔、雷射雕刻、雷射打標、雷射雷達、傳感技術和空間技術以及雷射醫學等領域。國際上,摻鐿光纖雷射器單根光纖已經實現了9600W的單模雷射功率輸出。2016年,我國摻鐿光纖雷射器的單纖輸出雷射功率達到5kW。
  • 光纖放大器的原理和性能指標
    【電纜網訊】隨著光纖放大器(EDFA)的迅速發展,穩定可靠的大功率光源將在各種應用中滿足無線光通信的要求。 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。 在摻鉺光纖中注入足夠強的泵浦光,就可以將大部分處於基態的Er3+離子抽運到激發態,處於激發態的Er3+離子又迅速無輻射地轉移到亞穩態。
  • 全球與中國摻鉺光纖放大器行業發展回顧與發展趨勢分析報告(2020...
    中國產業調研網發布的《全球與中國摻鉺光纖放大器行業發展回顧與發展趨勢分析報告(2020-2026年)》首先介紹了摻鉺光纖放大器的背景,包括摻鉺光纖放大器的相關概念、分類、應用、產業鏈結構、產業概述,摻鉺光纖放大器行業國家政策及規劃分析,摻鉺光纖放大器技術參數及生產基地,不同地區,不同規格,不同應用摻鉺光纖放大器產量分析;摻鉺光纖放大器產品技術參數
  • 光纖放大器/EDFA,光纖放大器/EDFA的原理和分類
    (SOA,Semiconductor Optical Amplifier);(2)摻稀土元素(鉺Er、銩Tm、鐠Pr、銣Nd等)的光纖放大器,主要是摻鉺光纖放大器(EDFA),還有摻銩光纖放大器〔TDFA)及摻鐠光纖放大器(
  • 光纖布線超過100km需要的光纖放大器有哪幾種你知道嗎?
    本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201808/384995.htm當傳輸距離過長時(大於100 km),光信號會有很大的損耗,過去人們通常使用光中繼器來放大光信號,這種設備在實際應用中有一定的限制,現已逐漸被光纖放大器取代,光纖放大器的工作原理如下圖所示,它可以直接對光信號進行放大,而不需要經過光-電-光轉換的過程。
  • 科學網—亞微米通信光放大器成為現實
    亞微米通信光放大器成為現實
  • 讓光纖通信整體上一個新臺階的光纖放大器
    在80年代隨著光纖放大器技術的產生,光纖通信領域經歷了新一次的歌名,光纖放大器的出現開創了C波段的波分復用WDM,也使得全光傳輸、光弧子等傳輸的傳輸速率更高、傳輸容量更大、傳輸距離更長。光纖放大器能直接對光信號進行放大,因此它成為光通信發展過程中的一項關鍵技術,由於這項技術不受光信號調製形式及比特率的影響,使得它在光纖通信領域中得到了較為廣泛的應用。
  • 光纖雷射技術新發現:摻銩光纖泵浦漂白效應研究
    摻銩光纖雷射器和摻銩光纖放大器憑藉著效率高,光束質量優良,可靠性強的優點在空間通信,探測傳感,軍事對抗和醫學等領域中有著廣泛的應用前景。在這些惡劣的應用環境中摻銩光纖需表現出優良的抗輻照特性。國際上,研究方向大都集中在摻鐿光纖和摻鉺光纖輻照特性的研究,摻銩光纖的抗輻照特性很少有人涉及。
  • 光纖雷射器的工作原理及其發展前景
    1 引言  光纖雷射器於1963年發明,到20世紀80年代末第一批商用光纖雷射器面市,經歷了20多年的發展歷程。光纖雷射器被人們視為一種超高速光通信用放大器。光纖雷射器的技術研究受到世界各國的普遍重視,已成為國際學術界的熱門前沿研究課題。其應用領域也已從目前最為成熟的光纖通訊網絡方面迅速地向其他更為廣闊的雷射應用領域擴展。本文簡要介紹了光纖雷射器的結構、工作原理、分類、特點及其研究進展,最後對光纖雷射器的發展前景進行了展望。
  • 飛秒雷射製備FBG有何技術及應用優勢?
    相比於800 nm雷射,通過400 nm波長的飛秒雷射曝光可以得到具有更高溫度穩定性的高反射II型光柵;而266 nm深紫外飛秒雷射曝光由于波長短,多光子吸收過程中所需的光子數量減少,因此刻寫閾值更低,製備的光柵強度增長效率相比於800 nm 和400 nm更高。摻鐿飛秒雷射放大器輸出波長約為1030 nm。
  • 混合光纖放大器研究
    混合光纖放大器研究 王春楠,唐棣芳 發表於 2012-03-20 10:58:45   引言   在實際應用中,光纖放大器的增益平坦度使長距離傳輸系統設計中的一個重要參數,所以需要對普通FRA進行優化設計
  • 光纖放大器原理
    .htm  光纖放大器,其英文名稱為OpticalFiberAmplifier,簡稱為OFA,它是指運用於光纖通信線路中,可以實現將信號放大的一種新型全光放大器。此技術就是在光纖的纖芯中摻入可以產生雷射的稀土元素,通過雷射器提供的直流光激勵,使通過的光信號得到放大。它適用的設備有摻鉺光纖放大器(EDFA)、摻鐠光纖放大器(PDFA)以及摻鈮光纖放大器(NDFA),目前光放大技術主要是採用EDFA。
  • EDFA的30年發展,再不了解就太不懂光纖通信了!
    今天的大數據光纖通信的幕後英雄就是摻鉺光纖放大器(EDFA),一種實現光信號直接放大的設備。 創新性的光放大研究 上世紀七十年代低損耗光纖研製成功,光纖通信得到了快速發展。但是,在EDFA發明之前,光通信網絡一直停留在區域網的形式,長距離通信受限於傳輸損耗,不得不利用電放大的方法。