实验十二掺铒光纤放大器(edfa)的性能测试
一种新型宽带EDFA及其实验研究

一种新型宽带EDFA及其实验研究卜勤练1,2,孙军强1,邓韬2,龙浩2,黄宣泽2(1.华中科技大学光电子工程系,湖北武汉430074;2.武汉光迅科技有限责任公司,湖北武汉430074)摘要:文章提出了一种基于三端口增益平坦滤波器、且在拓扑结构上不同于以往并行或串行结构的掺铒光纤放大器(EDFA)的新结构。
理论模拟显示,同常规的并行结构EDFA相比,该新型结构在保证C波段EDFA性能的同时亦可将L波段掺铒光纤(EDF)用量减少48%以上,改善L波段泵浦效率55%以上。
实验中,我们在C波段使用两只输出功率分别为106.9和109.6mW的980nm泵浦激光器,两段EDF的长度分别为8.5和9.6m,在L波段我们仅用1只80mW的1480nm泵浦激光器,EDF长度为19.8m。
试验结果显示,在C+L波段内得到的信号增益>23dB,增益平坦度<0.6dB,噪声指数在C和L波段内分别<4.4dB和5.6dB。
关键词:宽带掺铒光纤放大器;增益平坦滤波器;泵浦效率;噪声指数中图分类号:TN253 文献标识码:A 文章编号:1005-8788(2005)06-0057-03Study on a novel broad-band EDFABU Oin-lian1,2,SUN Jun-giang1,DENG Tao2,LONG Hao2,HUANG Xuan-ze2(1.Dept.of OptoeIectronics Eng.,HUST,Wuhan430074,China;2.AcceIink TechnoIogies Co.,Ltd.,Wuhan430074,China)Abstract:A noVeI broad-band EDFA empIoy a tri-port gain fIattening fiIter(GFF)moduIe is proposed in this paper.The new design of the EDFA with a noVeI setup on topoIogy and which is different form the conVentionaI paraIIeI or seriaI topoIogy setup.The simuIation shows that the noVeI setup can saVe more than48%EDF and improVe more than55%pump efficiency in L-band than which in the con-VentionaI EDFA whiIe the C-band EDFA's properties is remained.In the experiment,we used two980nm pump LD with the pump power at106.9mW and109.6mW,respectiVeIy.And the two segment EDF in C-band had the Iength of8.5m and9.6m.In L-band we set the output power of the onIy one1480nm pump LD at80mW,and the Iength of the L-band EDF is19.8m.The experiment on the noVeI EDFA got a resuIt with more than23dB gain and Iess than0.6dB gain fIattening in C+L-band.WhiIe the noise figure is Iess than4.4dB in C-band and5.6dB in L-band.Key words:broad-band EDFA;gain fIattening fiIter(GFF);power conVersion efficiency(PCE);noise figure(NF)目前,密集波分复用(DWDM)系统在光纤通信中得到了广泛应用。
edfa的主要特性参数

edfa的主要特性参数EDFA(掺铒光纤放大器)是一种重要的光纤通信元件,主要用于放大光信号。
在光纤通信系统中扮演着至关重要的角色。
本文将介绍EDFA的一些主要特性参数。
1. 增益特性EDFA的增益特性是其最重要的性能之一。
增益特性包括增益带宽、增益峰值、增益均匀度等。
增益带宽是指EDFA在一定波长范围内的增益大小,通常以dB为单位。
增益峰值是指在增益带宽内增益最大的波长点,一般对应于掺铒光纤的激发光波长。
增益均匀度则是指在增益带宽内增益的变化程度,均匀度越高表示增益变化越平稳。
2. 饱和输出功率EDFA的饱和输出功率是指在输入光功率达到一定值时,输出光功率不再随输入光功率的增加而继续增大的功率值。
这个参数可以反映EDFA的线性度和饱和度,一般以dBm为单位。
3. 噪声特性EDFA的噪声特性是指在放大信号的同时还会引入一定的噪声。
常见的噪声包括ASE(Amplified Spontaneous Emission)噪声和相对强度噪声。
ASE是由EDFA自发发射的噪声,会影响信号的信噪比;相对强度噪声则是由激光波长的波动导致的噪声。
这些噪声参数对于光通信系统的性能影响非常大,需要被精确控制。
4. 偏振特性EDFA的偏振特性是指其放大效果对输入光的偏振状态的依赖程度。
一些EDFA可能对特定偏振态的光信号放大效果更好,需要在实际应用中进行偏振控制。
5. 工作波长范围EDFA的工作波长范围是指其有效放大的波长范围。
不同型号的EDFA在这个波长范围内会有不同的性能表现,需要根据具体应用选择合适的型号。
以上是EDFA的一些主要特性参数,这些参数直接影响着EDFA在光通信系统中的性能。
在选型和应用中需要充分考虑这些参数,以确保系统的稳定运行和高质量的信号传输。
实验掺铒光纤放大器EDFA的性能测试

● 实验步骤: a. 调整输入光功率,使其逐渐增大并记录EDFA的输出光功率 b. 当EDFA出现明显非线性 失真时,记录此时的输入光功率作为最大输入光功率 c. 减小输入光功率,直到EDFA无输出,记录此 时的输入光功率作为最小输入光功率
● a. 调整输入光功率,使其逐渐增大并记录EDFA的输出光功率 ● b. 当EDFA出现明显非线性失真时,记录此时的输入光功率作为最大输入光功率 ● c. 减小输入光功率,直到EDFA无输出,记录此时的输入光功率作为最小输入光功率
实验掺铒光纤放大器 EDFA的性能测试
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目录
实验目的 实验设备 实验步骤
01 实验结果分析 04
02 结论总结 05
03
实验目的
了解EDFA的工作原理
实验目的:探究掺铒光纤放大器EDFA的工作原理 实验原理:利用掺铒光纤中的三能级系统实现光信号的放大 实验步骤:搭建实验装置,调整参数,进行测试 实验结果:通过测试数据,分析EDFA的性能指标
加强EDFA与其它光器件的集成与模块化研究,实现光通信系统的紧凑化与高效化
拓展EDFA在光传感、光医疗等领域的应用研究,挖掘其在物联网、智能制造等新兴产业中 的潜力
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测试EDFA的增益性能
实验目的:测试掺铒光纤放大器(EDFA)的增益性能
实验原理:利用EDFA对光信号进行放大,通过调节泵浦功率和信号波长,测量EDFA的增 益特性
实验步骤:搭建EDFA测试系统,设置泵浦功率和信号波长,启动测试并记录数据
实验结果:分析测试数据,得出EDFA的增益性能曲线和最佳工作条件
结论:实验结果表明,掺铒光纤放大器具有较低的噪声系数,能够有效地放大信号并降低背景噪声 干扰
掺铒光纤放大器(EDFA)的研究与应用

-东海科学技术学院毕业论文(设计)题目:系:学生姓名:专业:班级:指导教师:起止日期:年月日掺铒光纤放大器(EDFA)的研究与应用摘要巨大的技术优势和容量潜力使光纤通信得到了迅猛发展,光放大器作为光通信系统中的关键器件之一,对光纤通信技术产生的影响,堪比电域中的放大器对电子和通信技术的影响,光放大器的问世不仅解决了光的衰减对光信号传输距离的限制,而且在光纤通信中引起一场技术革命,其性能的优劣直接影响到网络通信的容量和质量。
掺铒光纤放大器是将来很长一段时间内光纤通信系统中最具实用价值的无源光器件之一,掺铒光纤放大器及相关技术的迅速实用化和商业化,标志着一个以光纤放大器为支撑的光通信技术产业化时代的到来,将在未来“信息高速公路”的建设中发挥重要作用。
本文首先介绍了光纤通信情况及EDFA 的发展状况和前景,并简要叙述了本文的主要任务,接着介绍了光放大器对光纤通信系统性能的影响及分析,然后介绍各类光放大器,进而深入剖析了EDFA工作机理,最后对EDFA 基于软件 OptiSystem进行了性能的仿真。
本文的重点在于在熟悉EDFA光放大机理和工作原理的前提下,运用OptiSystem软件构造研究EDFA特性的系统电路图,然后对EDFA电路图进行数据模拟仿真,进而得到仿真图,通过图形来研究分析EDFA的特性。
关键字:光纤通信;光放大器;EDFA;OptiSystemErbium-doped fiber amplifier (EDFA) Research andApplicationAbstractHuge technological advantage and capacity of optical fiber communication has been the potential to bring rapid development of optical amplifiers for optical communication systems one of the key devices for optical fiber communication technology impact, comparable to the amplifier power in the domain of electronic and communication technologies influence , the advent of optical amplifiers not only solved the attenuation of light transmission limit of optical signals, and in optical communication lead to a technological revolution, its performance will directly affect the capacity and quality of network traffic. Erbium-doped fiber amplifier is a very long time in future optical fiber communication system the most practical value to one of passive optical devices, erbium-doped fiber amplifiers and related technologies and commercialization of rapid practical marks for the support of a fiber amplifier of optical communication technology industry coming of age, will in the future "information highway" to play an important role in the building. This paper introduces the situation and EDFA optical fiber communication situation and prospects of development and a brief description of the main tasks of this article, and then to the optical amplifier on the performance of optical fiber communication systems and analysis, and then describes various types of optical amplifiers, and then analyzed in depth EDFA working mechanism, and finally carried out on the EDFA performance software-based OptiSystem simulation. This paper will focus on familiar EDFA optical zoom mechanism and working principle of the premise, the use of OptiSystem EDFA characteristics of the software system structure diagram, and then the data on the EDFA circuit simulation, and then be simulated map, to research and analysis through graphical characteristics of EDFA .Keywords: optical fiber communication;Optical Fiber Communication;EDFA;Optisystem目录第1章绪论 (1)1.1光纤通信概述 (1)1.2 EDFA的发展现状及前景 (1)1.3 本文的主要任务 (1)第2章光放大器对光纤通信系统性能影响的分析 (2)2.1光纤通信系统 (2)2.1.1光纤通信系统的分类 (2)2.1.2光纤通信系统的主要优点 (2)2.2 IM-DD系统的工作原理 (3)2.3光放大器对中继距离的影响分析 (6)第3章光放大器 (6)3.1 光放大器 (6)3.1.1光放大器的意义 (7)3.1.2光放大器的分类 (7)3.2 半导体光放大器 (7)3.3 光纤放大器 (8)3.3.1 掺稀土光纤放大器 (8)3.3.2 非线性光纤放大器 (8)3.4 EDFA的优势 (9)第4章EDFA的理论基础及应用研究 (10)4.1 EDFA光放大机理 (10)4.2 EDFA的工作原理 (11)4.3 EDFA结构和泵浦方式 (12)4.4 EDFA的主要应用 (13)4.5 EDFA的工作特性分析 (14)4.5.1 EDFA的主要工作特性参数 (14)4.5.2 EDFA性能的定性分析 (16)第5章基于OptiSystem的EDFA仿真 (18)5.1 OptiSystem介绍 (18)5.2 在掺铒光纤放大器上的瑞利散射效应研究 (18)5.3掺铒光纤放大器增益对波分复用光波系统的优化研究 (24)小结 (26)致谢 (27)参考资料 (28)第1章绪论1.1光纤通信概述光纤通信是以光纤为传输介质的一种通信方式。
文献综述-掺铒光纤放大器(EDFA)的研究与应用

文献综述前言:随着信息业务量的快速增长,语音、数据和图像等业务综合在一起传输,从而对通信带宽的容量提出了更高要求,但是无线电频谱和电缆带宽非常有限,其极限速率只有20Gb/s左右,使得这种综合传输受到了限制,即所谓的“电子瓶颈”。
光作为信息传输的载体带宽可达30THz以上,但是由于量子效应导致光纤线路中各种复用/解复用和光电/电光转换器件处理电信号时仍存在着速率“瓶颈”,限制了信息的传输速率。
进入20世纪90年代,以光波分复用(WDM)为基础的全光通信网(AON)成为人们研究的热点。
目前全光通信的研究还处于起步阶段,许多技术难点需要克服。
虽然光纤放大器不能解决全光通信中所有的技术难点,但是对光纤放大器的研究可以解决全光通信系统中许多关键技术。
掺铒光纤放大器的出现,是光纤通信发展史上的重要里程碑。
克服了传统的光—电—光中继方式导致的通信系统复杂化、效率低、造价高等问题,迅速成为光通信网络中的重要器件,获得了广泛的应用,极大地推动了WDM/DWDM通信系统发展。
WDM/DWDM通信系统的发展,又对EDFA的性能提出了更多的要求,譬如要求光纤放大器具有更大的带宽,智能化的增益控制、功率控制等。
正文:自从有了人类,就有了信息交流和传递的需要。
我国古代的狼烟和烽火可以说是最早的利用光进行信息传递的方式。
随着科技的进步,电话、电报一直到目前连接全球的因特网,通信技术,特别是近代通信技术,经历了一个从低频到高频,从高频到微波进而到达光频的演变过程。
通信技术在人类社会起到了越来越大的作用,成为这个信息时代的支柱技术。
光纤通信技术的诞生和发展是电信史上的一次重要革命,二十多年以来,在经历了三代进化之后,它正以超摩尔定律的速度向前发展。
目前世界上80%以上的信息是通过光纤传送的,未来的传送网必然是建立在光纤通信技术之上的。
近年来,信息和通信技术的飞速发展,光纤放大器的研究和发展又进一步扩大了增益带宽,将光纤通信系统推向了高速率、大容量、长距离方向发展。
EDFA光纤放大器的性能分析

EDFA光纤放大器的性能分析卷首语:EDFA光纤放大器(Erbium-Doped Fiber Amplifier)作为光纤通信系统中重要的信号放大器,具有广泛的应用前景。
本文将对EDFA光纤放大器的性能进行分析,探讨其优点与不足,并展望其在未来的发展方向。
第一章:EDFA光纤放大器的工作原理和结构EDFA光纤放大器是利用掺铒(Er3+)的光纤作为增益介质,通过泵浦激光器抽取能量,从而对输入信号进行放大的光纤器件。
它由输入输出光纤、掺铒光纤、泵浦光源和耦合器等组成。
其中,掺铒光纤起到放大信号的作用,泵浦光源向掺铒光纤输送能量,耦合器用于将输入信号耦合到掺铒光纤中。
第二章:EDFA光纤放大器的优点1. 宽带特性:EDFA光纤放大器的增益带宽很宽,可涵盖整个通信系统的工作波长范围。
2. 高增益:相较于其他放大器,EDFA光纤放大器的增益高达30 dB以上,能够显著提高信号的强度和传输距离。
3. 低噪声:EDFA光纤放大器的自噪声很低,可以减小信号的传输误码率,提高通信系统的性能。
4. 快速响应:EDFA光纤放大器的响应速度快,适用于高速光通信系统。
第三章:EDFA光纤放大器的不足1. 非线性失真:EDFA光纤放大器在高信号功率下会出现非线性失真,导致信号畸变和串扰增加。
2. 共振效应:当输入信号与掺铒光纤的吸收峰重合时,会产生共振效应,降低放大器的增益性能。
3. 温度敏感性:EDFA光纤放大器的增益性能受温度的影响较大,需要进行温度补偿控制。
第四章:EDFA光纤放大器的性能分析方法1. 增益-波长特性分析:通过改变输入信号的波长,测量EDFA 光纤放大器的增益变化曲线,以评估其增益-波长特性。
2. 增益-功率特性分析:通过改变输入信号的功率水平,测量EDFA光纤放大器的增益变化曲线,以评估其增益-功率特性。
3. 噪声系数分析:通过测量输入信号和输出信号的信噪比,计算得出EDFA光纤放大器的噪声系数,评估其噪声性能。
edfa的特点和性能指标

Edfa的特点和性能指标
概述
Erbium-doped fiber amplifier(EDFA)是一种基于掺铒光纤的光放大器,常用
于光通信系统中增强光信号。
本文将重点讨论EDFA的特点和性能指标。
特点
•高增益、低噪声
–EDFAs具有高增益特性,通常在1550纳米波长处工作,具有较低的噪声指标。
•波长选择性
–EDFAs可以被调制以选择性地放大特定波长范围内的光信号,适应不同系统的需求。
•广泛应用
–EDFAs广泛应用于光通信系统中,可用于光纤通信、光纤传感等领域。
性能指标
•增益
–EDFAs的增益值通常在20到30 dB之间,不同工作模式下有所差异。
•带宽
–典型的EDFA具有宽带宽工作特性,能覆盖整个C波段
1625纳米)。
(15301565
纳米)或L波段(1565
•饱和输出功率
–EDFAs的饱和输出功率通常在10到30 dBm范围内,影响其实际使用效果。
•噪声系数
–EDFAs的噪声系数通常在4到6 dB范围内,是评估其性能质量的重要指标。
总结
EDFA作为一种重要的光纤放大器,在光通信系统中扮演着重要角色。
其高增益、低噪声等特点,以及增益、带宽、饱和输出功率等性能指标,决定了其在系统中的应用范围和效果。
在未来的光通信发展中,EDFA将继续扮演着重要的角色,
并不断优化其特点和性能指标,以满足不断发展的需求。
EDFA性能参数的研究和测试

通信与信息技术公共实验中心光通讯与光信息技术与系统实验平台实验指导说明书(四)实验名称:光纤放大模块分析实验2005.6八、实验原理:1. EDFA系统的基本组成使用铒离子作为增益介质的光纤放大器称为掺铒光纤放大器(EDFA)。
这些铒离子在光纤制作过程中被掺入纤芯中,使用泵浦光直接对光信号进行放大,提供光增益。
它包括掺铒光纤和高功率泵浦源,作为信号和泵浦光复用的波分复用器( WDM),以及为了防止光反馈和减小系统噪声在输入和输出端使用的光隔离器。
掺铒光纤放大器的结构因泵浦方式不同而不同,目前主要有同向泵浦、反向泵浦和双向泵浦方式。
图4.1正向泵浦系统框图2. EDFA的主要指标(1) .增益特性增益特性代表了放大器的放大能力,定义为输出功率与输入功率之比。
对于EDFA,其增益大小与多种因素如光纤中的掺铒浓度、泵浦光功率、光纤长度、泵浦光的波长等因素有关。
⑵.噪声系数由于放大器中产生自发辐射噪声,使得放大后的信噪比下降。
信噪比的劣化用噪声系数F n表示。
它定义为输入信噪比与输出信噪比之比:F n (SNR)in /(SNR) out⑶.放大器带宽放大器的放大作用有一定的频率围。
定义在小信号情况下,增益低于峰值小信号增益3dB的频率间隔为放大器的带宽。
⑷.饱和输出增益在泵浦功率一定的情况下,当信号功率接近饱和输入功率时,放大倍数会随着减小。
定义当放大器增益减小为峰值增益的一半时,对应的输出功率就叫饱和输出功率。
九、实验步骤与结果:搭建如图4.2所示系统,双击空白页面,改变全局变量Simulation/Sequenee length 为 32, Samples per bit 为 32, Signal/Iterations 改为 6。
设置 total sweep iteration 为 20。
所用器件为1.Default/Transmitters Library/Optical Source/CW Laser 2.Default/Transmitters Library/Optical Source/Pump Laser 3.Default/Amplifiers Library/Optical/EDFA/Erbium Doped Fiber 4.Default/Passives Library/Optical/ Isolator/ Isolator Bidirectional 5. Default/Passives Library/Optical/ Couplers/ Pump Coupler Bidirectional6. Default/Receivers Library/Photodetectors/Photodetector PIN7. Default/Visualizers Library/Optical/Dual Port WDM Analyzer Default/Visualizers Library/Optical/Optical Spectrum An alyzer Default/Tools Library/Optical Delay10. Default/Tools Library/Optical Null本实验需要用到的器件基本参数初始设置如下:元 件 参数 r 大小 单位激光器(CW Laser )Power -20 dBm Freque ncy 1550 nm 泵浦激光器(Pump Laser )Power P 100 P mW 掺铒光纤(Erbium Doped Fiber ) Len gth 7 m(1) EDFA 的增益频谱将CW 激光器(CW Laser )的参数Frequency 设为Sweep 模式, 使其从1520到1570线性递增。
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实验十二掺铒光纤放大器(EDFA)的性能测试
一、实验目的
1. 了解掺铒光纤放大器(EDFA)的工作原理、基本结构及相关特性;
2. 测试掺铒光纤放大器(EDFA)的各种参数,并根据测量的参数计算增益、输出饱和功率和噪声系数;
二、实验原理
在光纤放大器实用化以前,为了克服光纤传输中的损耗,每传输一段距离都要进行“再生”,即把传输后的弱光信号转换成电信号,经过放大、整形后,再去调制激光器,生成一定强度的光信号,即所谓的O—E—O光电混合中继。
但随着传输码率的提高,“再生”的难度也随之提高,于是中继部分成了信号传输容量扩大的“瓶颈”。
光纤放大器的出现解决了这一难题,其不但可对光信号进行直接放大,同时还具有实时、高增益、宽带、在线、低噪声、低损耗的全光放大功能,是新一代光纤通信系统中必不可少的关键器件;由于这项技术不仅解决了损耗对光网络传输速率与距离的限制,更重要的是它开创了C+L波段的波分复用,从而将使超高速、超大容量、超长距离的波分复用(WDM)、密集波分复用(DWDM)、全光传输、光孤子传输等成为现实,是光纤通信发展史上的一个划时代的里程碑。
在目前实用化的光纤放大器中主要有掺铒光纤放大器(Erbium-Doped Fiber Amplifier,EDFA)、半导体光放大器(SOA)和光纤喇曼放大器(FRA)等,其中掺铒光纤放大器以其优越的性能现已广泛应用于长距离、大容量、高速率的光纤通信系统、接入网、光纤CATV 网、军用系统(雷达多路数据复接、数据传输、制导等)等领域。
在系统中EDFA有三种基本的应用方式:功率放大器(Power booster-Amplifier)、中继放大器(Line-Amplifier)和前置放大器(Pre-Amplifier)。
它们对放大器性能有不同的要求,功放要求输出功率大,前放对噪声性能要求高,而中放两者兼顾。
1.掺铒光纤放大器的工作原理
Er3+能级图及放大过程:掺铒光纤放大器之所以能放大光信号的基本原理在于Er3+吸收泵浦光的能量,由基态4I15/2跃迁至处于高能级的泵浦态,对于不同的泵浦波长电子跃迁到不同的能级,当用980nm波长的光泵浦时,如图15-1所示,Er+3从基态跃迁至泵浦态4I11/2。
由于泵浦态上的载流子的寿命只有1μs,电子迅速以非辐射方式由泵浦态豫驰至亚稳态,在亚稳态上载流子有较长的寿命,在源源不断的泵浦下,亚稳态上的粒子不断累积,从而实现粒子数反转分布。
当有1550nm的信号光通过已被激活的铒光纤时,在信号光的感应下,亚稳态上的粒子以收集受激辐射的方式跃迁到基态,同时释放出一个与感应光子全同的光
子,从而实现了信号光在掺铒光纤的传播过程中不断放大。
在放大过程中,亚稳态上的粒子也会以自发辐射的方式跃迁到基态,自发辐射产生的光子也会被放大,这种放大的自发辐射(ASE:Amplified Spontaneous Enission )会消耗泵浦光并引入噪声。
图12-1 Er
+3
的能级图
2. EDFA 的结构
其结构如图15-2所示。
泵浦光由半导体激光器(LD)提供,与被放大信号光一起通过光耦合器或波分复用耦合器注入掺饵光纤(EDF)。
光隔离器用于隔离反馈光信号,提高稳定性。
光滤波器用于滤除放大过程中产生的噪声。
为了提高EDFA 的输出功率,泵浦激光亦可从EDF 的末端(放大器输出端)
注入,或输入输出端同时注入,分别如图15-2 (a)、(b)、(c)所示。
图15-2 掺铒光纤放大器的基本结构
(a) 前向或正向泵浦结构;(b) 后向或反向泵浦结构;(c)双向泵浦结构
980nm
1480nm
1520-1570nm
4I 11/2
4I 13/24I 15/2
这三种结构的EDFA 分别称作前向泵、后向泵和双向泵掺铒光纤放大器。
双向泵浦可以采用同样波长的泵浦源,也可采用1480nm 和980nm 双泵浦源方式。
980nm 的泵浦源工作在放大器的前端,用以优化噪声性能;1480nm 泵浦源工作在放大器后端,以便获得最大的功率转换效率,这种配置既可以获得高的输出功率,又能得到较好的噪声系数。
3. EDFA 的基本性能
EDFA 中,当接入泵浦光功率后输入信号光将得到放大,同时产生部分ASE 自发辐射光,两种光都消耗上能级的铒粒子。
当泵浦光功率足够大,而信号光与ASE 很弱时,上下能级的粒子数反转程度很高,并可认为沿EDFA 长度方向上的上能级粒子数保持不变,放大器的增益将达到很高的值,而且随输入信号光功率的增加,增益仍维持恒定不变,这种增益称为小信号增益。
在给定输入泵浦光功率时,随着信号光和ASE 光的增大,上能级粒子数的增加将因不足以补偿消耗而逐渐减少,增益也将不能维持初始值不变,并逐渐下降,此时放大器进入饱和工作状态,增益产生饱和。
饱和增益值不是一个确定值,随输入功率和饱和深度以及泵浦光功率而变。
小信号(线性)增益:输出与输入信号光功率之比,不包括泵光和ASE 光。
()()in ASE out P P P G -=10log 10 (1)
式中P in 和P out 是被放大的连续信号光的输入和出功率,P ASE 是放大的自发辐射噪声功率。
饱和输出功率:增益相对小信号增益减小3dB 时的输出功率称为饱和输出功率,在本实验中通过作图法得到。
噪声系数(NF :Noise Figure ):定义为放大器输入信噪比和输出信噪比之比,
(2)
式中 h :普朗克常数,6.626196×10-34J ·sec ν:光频率,以波长1550nm 计算
B 0:有效带宽,本实验里取为40nm 。
偏振相关增益变化p G ∆:测算出不同偏振状态下的小信号增益值,找出所有小信号增益值中的最大值max G 和最小值min G ,偏振相关增益变化p G ∆可由下式算出:
min max G G G p -=∆ (3)
()()
⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-+-=+
=ASE out in ASE out in ASE ASE
P P P P P hvB P P h 010l
0l 1010log )
G 1B G P (
log 10)dB (NF ν
三、实验装置
本实验需要下列实验器件:
1550nm LD光源;EDFA;光功率计(Optical power meter);跳线(Jumper Cable);法兰盘(Sdaptor)。
按图15-3所示将各器件放置在实验台上,Attenuator指光衰减器,用来调节信号光功率的大小,本实验中的信号光源功率可以直接进行调节,故实验中没有用到光衰减器。
四、实验步骤
表12-1:EDFA特性测试数据表
编号光源显示功率
(mW)
测量输入功率
P in(dBm)
测量输出功率
P out(dBm)
测量噪声功率
P ASE(dBm)
增益
G(dB)
噪声系数
NF(dB)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EDFA Power meter
(a)
EDFA
1550nmLD
Power meter
PC
图12-3 实验装置示意图Attenuator
(b)
A B
11
1.测量EDFA 的增益曲线:按图3(a)所示用跳线连好实验装置,开启EDFA 稍候至稳定工作状态,先使EDFA 的输入悬空,输出接光功率计,测得EDFA 的自发辐射噪声功率P ASE ;然后图15-3(b)连接各装置,开启1550nm LD 光源,调节其输出功率分别为0.05 mW ,0.10 mW ,0.15 mW ,0.20 mW ,0.25 mW ,0.30 mW ,0.35 mW ,0.4 mW ,0.8 mW ,1.6 mW ,3.2mW ;用功率计在A 点处测量并记录信号光的输入功率P in (此功率可能与之前调节的功率不一样),同时对应每一个输入功率值,都要在B 点处测得一个经过EDFA 的放大后输出功率P out ,并将实验数据填入表12-1中,计算出各个输入功率下的增益值G ,绘制出增益曲线。
2.输出饱和功率、能够判别线性工作区和饱和工作区:在本实验中饱和输出功率通过作图法得到,在1中测得的增益曲线示意图如图12-4所示,曲线a 是EDFA 的增益曲线,虚线b 表示其过0点的切线,其斜率即小信号增益,虚线c 的斜率是b 的一半,所以与曲线a 的交点A 所对应的输出功率值即EDFA 的饱和输出功率。
图中竖虚线d 左侧是EDFA 的线性工作区,右侧是EDFA 的饱和工作区。
3.绘制噪声系数曲线:根据式计算EDFA 的噪声系数,并绘制以输入功率为横轴以噪声系数为纵轴的噪声系数曲线。
五、注意事项
1. 系统上电后禁止将光纤连接器对准人眼,以免灼伤。
2. 光纤连接器陶瓷插芯表面光洁度要求极高,除专用清洁布外禁止用手触摸或接触硬物。
空置的光纤连接器端子必须插上护套。
P in
P out
a
b
c
A
d
图12-4 EDFA 增益曲线示意图
O
3.所有光纤均不可过于弯曲,除特殊测试外其曲率半径应大于30mm。