为什么半导体激光器一半配合掺铒光纤放大器原理使用,不是半导体放大器

【摘要】:利用1.47μm及1.45μm半导体激光器泵浦的掺铒光纤放大器原理进行了实验研究结果表明,用1.45μm半导体激光器泵浦掺铒光纤也能对信号光放大。用1.45μm和1.47μm半导体激光器双向泵浦掺铒光纤,获得了27dB的增益。


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摘要: 掺铒光纤放大器原理的英文縮写为:EDFA它的基本结构示意如图1所示 图1 掺铒光纤放大器原理结构示意图 EDFA主要是由掺铒光纤(EDF)、泵浦光源、光耦合器、光隔离器以及光濾波器组成。光耦合器:将输入光信号和泵浦光源输 ...

图1 掺铒光纤放大器原理结构示意图
    EDFA主要是由掺铒光纤(EDF)、泵浦光源、光耦合器、光隔离器以及光滤波器组成
    光耦合器: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(WDM)
    光隔离器:防止反射光影响光放大器的工作稳定性,保证光信号只能只能正向传输的器件
    光滤波器:滤除光放大器的噪声,降低噪声对系统的影響提供系统的信噪比。
    从图7-1可以看出EDFA的主体部件是泵浦光源和掺铒光纤。按照泵浦光源的泵浦方式不同EDFA又可包括三种不同的结构方式:
    输入光信号与泵浦光源输出的光波,以同一方向注入掺铒光纤如图7-2 (a)所示。
    输入光信号与泵浦光源输出的光波以相反方向注入摻铒光纤。如图2 (b)所示
    它有两个泵浦光源,其中一个泵浦光源输出的光波和输入光信号以同一方向注入掺铒光纤另一个泵浦光源输絀的光波从相反方向注入掺铒光纤。如图2 (c)所示

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【摘要】:正掺铒光纤放大器原悝是一种激活光纤,与通信光纤有很好的相容性,插入损耗和接头反馈都很小,可避免接头反馈的干扰,还有高增益和低噪声等许多优点,工作波长(1.5μm)适中,因此,在远距离光纤通信等诸多方面有重要的用途 我们利用GaAlAs单管高功率单模半导体激光器作泵浦源,以中国建材院石英所研制的低损耗掺铒石英单模光纤作放大介质,在今年四月初看到了掺铒石英光纤的放大现象,放大波长为1.55μm,增益5.6dB,泵浦波长为800nm。掺铒光纤纤芯直径为4.9μm,数值孔径0.22,长度11m


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