实验十二 掺铒光纤放大器(EDFA)的性能测试(优.选)
通信工程《光纤通信》考试题(含答案)

1、1966年7月,英籍华人(高锟)博士从理论上分析证明了用光纤作为传输介质以实现光通信的可能性。
2、光在光纤中传输是利用光的(折射)原理。
3、数值孔径越大,光纤接收光线的能力就越( 强),光纤与光源之间的耦合效率就越( 高)。
4、目前光纤通信所用光波的波长有三个,它们是:(0.85μm、1.31μm、1.55μm)。
5、光纤通信系统中最常用的光检测器有:(PIN光电二极管;雪崩光电二极管)。
6、要使物质能对光进行放大,必须使物质中的( 受激辐射)强于( 受激吸收),即高能级上的粒子数多于低能级上的粒子数。
物质的这一种反常态的粒子数分布,称为粒子数的反转分布。
7、在多模光纤中,纤芯的半径越( 大),可传输的导波模数量就越多。
8、光缆由缆芯、( 加强元件(或加强芯) )和外护层组成。
9、(波导色散)是指由光纤的光谱宽度和光纤的几何结构所引起的色散。
10、按光纤传导模数量光纤可分为多模光纤和( 单模光纤)。
11、PDH的缺陷之一:在复用信号的帧结构中,由于( 开销比特 )的数量很少,不能提供足够的运行、管理和维护功能,因而不能满足现代通信网对监控和网管的要求。
12、光接收机的主要指标有光接收机的动态范围和(灵敏度)。
13、激光器能产生激光振荡的最低限度称为激光器的(阈值条件)。
14、光纤的(色散)是引起光纤带宽变窄的主要原因,而光纤带宽变窄则会限制光纤的传输容量。
15、误码性能是光纤数字通信系统质量的重要指标之一,产生误码的主要原因是传输系统的脉冲抖动和(噪声)。
二、选择题:(每小题2分,共20分。
1-7:单选题,8-10:多选题)1、光纤通信是以(A )为载体,光纤为传输媒体的通信方式。
A、光波B、电信号C、微波D、卫星2、要使光纤导光必须使( B )A、纤芯折射率小于包层折射率B、纤芯折射率大于包层折射率C、纤芯折射率是渐变的D、纤芯折射率是均匀的3、(D )是把光信号变为电信号的器件A、激光器B、发光二极管C、光源D、光检测器4、CCITT于(C)年接受了SONET概念,并重新命名为SDH。
EDFA性能参数的研究和测试

放大器小信号增益:__________dB;
放大器3dB饱和的信号输入功率:__________dBm;
计算输入为-40dBm时的信号输出功率:__________dBm;
计算输入为3dB饱和信号输入功率时的信号输出功率:__________dBm;
比较后两个功率值并分析其物理意义:
六、实验容:掌握软件使用方法(见附件)。通过构建光放大器模型并进行仿真分析,了解和掌握构成一个光放大器的工作原理和所需的最基本组成部分,了解光放大器的性能指标及各项参数。
七、实验设备:PC机, OptiSystem 4.0
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(ED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。
手动连线时,可把指针放在输出接口处,指针变为十字,说明是可以连接的,此时将会出现端口信息,单击此端口并将指针拖至要连接的端口处,放开鼠标即可。
注意:连接的两个端口必须同种性质(电或者光),两个输入(或输出)端口之间是不能相连的。
6、连线操作
可通过单击选中连线,按Delete键将其删除。
7、运行系统
在File菜单里选择Calculate,或单击按钮,在弹出的运算对话框中,左侧有三个选项,由上至下分别为
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。
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
汇报人:XX
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
感谢您的观看
汇报人:XX
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
试说明edfa具有哪些优缺点

试说明EDFA具有哪些优缺点引言: EDFA(掺铒光纤放大器)是一种非线性光纤放大器,是光纤通信系统中使用最广泛的一种光纤放大器之一。
它通过掺铒光纤吸收输入的光信号并利用泵浦光的能量增益输出信号。
本文将对EDFA的优点和缺点进行详细说明。
EDFA的优点1. 高增益: EDFA具有高增益特性,可以提供较大的信号增益,从而有效地弥补光信号在传输过程中的衰减损耗,使得信号传输更加可靠稳定。
2. 宽增益带宽:相比其他光纤放大器,EDFA具有较宽的增益带宽,可以放大多个波长的信号,这使得它在光纤通信中能够同时放大多路波长的信号,提高了传输效率。
3. 高饱和输出功率: EDFA的饱和输出功率比较高,可以实现高功率输出,适用于长距离传输和复杂网络拓扑结构。
4. 无需光电转换: EDFA可以直接放大光信号,避免了信号在放大前需要光电转换的过程,减少了传输系统中的中间环节,提高了传输效率。
EDFA的缺点1. 噪声特性:由于EDFA本身会引入信号噪声,尤其是在高增益情况下,会导致信噪比下降,影响信号质量,需要通过其他方式降低噪声影响。
2. 成本较高:相比于其他光纤放大器,EDFA的制造和维护成本较高,尤其是在高功率和高精度要求下,会增加系统建设和运营的成本。
3. 受泵浦波长限制: EDFA的增益特性受泵浦波长的选择影响较大,不同泵浦波长对增益带宽、增益峰值等参数有影响,需要根据具体系统要求选择适当的泵浦波长。
4. 功耗较高: EDFA在工作过程中会消耗大量能量,特别是在高功率输出的情况下,会导致系统整体功耗较高,影响能源利用效率。
结论综合来看,EDFA作为一种光纤放大器,在光通信系统中具有诸多优点,如高增益、宽增益带宽、高输出功率等,可以提高通信系统性能。
但同时也存在一些缺点,如噪声特性、成本较高、泵浦波长限制和功耗较高等,需要在实际应用中综合考虑。
通过科学的应用和技术改进,可以最大限度地发挥EDFA的优点,同时克服其缺点,使其更好地服务于光通信领域的发展。
光纤通信技术实验报告-掺铒光纤激光器

得分:_______ 光纤通信技术实验(2) 掺铒光纤激光器的设计实验报告一、实验目的1、完成环形腔掺铒光纤激光器谐振腔的设计,通过选择环形腔中耦合器的不同耦合比,优化设计激光器的阈值特性和输出效率。
2、通过使用不同滤波特性的滤波器,完成环形腔掺铒光纤激光器输出纵模特性的设计和选择。
3、完成光纤激光器的构建,并进行相关性能参数的测试。
二、实验原理与背景知识1.掺铒光纤(EDF)与掺铒光纤放大器(EDFA)当泵浦光通过掺杂光纤中的稀土离子(Er3+、Nd3+、Tm3+、Yb3+等)时,稀土离子吸收泵浦光,使稀土原子的电子激励到较高激发态能级,从而实现通常所说的粒子数反转。
反转后的高能态粒子在外界光场的诱使下,以光辐射的形式从高能级转移到基态,完成受激光辐射。
掺铒光纤放大器主要由波分复用器、大功率泵浦激光器、光隔离器和掺铒光纤构成。
根据泵浦光和信号光传播方向的相对关系, 掺铒光纤放大器的结构可分为正向泵浦、反向泵浦和双向泵浦三种形式。
EDFA 是利用掺铒光纤中掺杂的稀土离子在泵浦光(波长980nm 或1480nm ) 的作用下, 形成粒子数反转, 产生受激辐射, 辐射光随入射光的变化而变化, 进而对入射光信号提供光增益。
其放大范围为1530~1565 nm , 增益谱比较平坦的部分是1540~1560nm , 几乎可以覆盖整个1550nm工作窗口。
2.掺铒光纤激光器(EDFL)掺铒光纤激光器是在掺铒光纤放大器技术基础上发展起来的。
目前掺稀土元素光纤激光器的研究受到了世界各国的普遍重视,成为国际激光器技术研究领域一个十分活跃的前沿研究方向。
和传统的固体、气体激光器一样,掺稀土光纤激光器基本也是由泵浦源、增益介质、谐振腔三个基本的要素组成。
泵浦源一般采用高功率半导体激光器( LD) , 增益介质为掺稀土光纤,谐振腔可以由光纤光栅等光学反馈元件构成各种直线型谐振腔,也可以用耦合器构成各种环形谐振腔。
泵浦光经适当的光学系统耦合进入增益光纤,增益光纤在吸收泵浦光后形成粒子数反转或非线性增益并产生自发辐射。
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。
光网络大作业

基于opt system的掺铒光纤放大器(EDFA)性能研究摘要:首先介绍掺铒光纤放大器(EDFA)放大原理,其次对掺铒光纤放大器(EDFA)的结构作简要分析,重点分析了EDFA放大增益和入射光波长、Er3+浓度之间的关系,以及双向泵浦掺铒光纤的性能和泵浦功率的关系。
关键词:EDFA,放大增益,饱和功率,噪声特性。
一、前言掺铒光纤放大器(EDFA即在信号通过的纤芯中掺入了铒离子Er3+的光信号放大器。
)是1985年英国南安普顿大学首先研制成功的光放大器,它是光纤通信中最伟大的发明之一。
掺铒光纤是在石英光纤中掺入了少量的稀土元素铒(Er)离子的光纤,它是掺铒光纤放大器的核心。
从20世纪80年代后期开始,掺铒光纤放大器的研究工作不断取得重大的突破。
WDM技术、极大地增加了光纤通信的容量。
成为当前光纤通信中应用最广的光放大器件。
它具有以下优点:1.掺铒光纤的放大区域恰好与单模光纤的最低损耗区域相重合。
那么,被掺铒光纤放大器放大的光在光纤中的传输损耗小,能传输比较远的距离。
2.对掺铒光纤进行激励的泵浦功率低。
3.放大频带宽,能在同一根光纤中传输几十甚至上百个信道。
4.噪声指数低,接近量子极限,意味着可级联多个放大器。
5.增益饱和的恢复时间长,各个信道间的串扰极小。
二、EDFA的工作原理掺铒光纤放大器是利用掺铒光纤中掺杂离子在泵浦光的作用下,形成粒子数反转,从而对入射光信号提供光增益。
对于波长为980nm的泵浦源,掺铒光纤相当于一个三能级的系统。
铒离子通过受激吸收入射波长为980nm的光子的能量,从N1能级跃迁到N3能级,由于N3能到N2能级的驰豫时间很短,N3能级上的粒子很快跃迁到N2能级,N3能级上的粒子数基本上可认为是零。
图1 掺饵光纤放大器的工作原理图[1]N2能级到N1能级的驰豫时间比较长,为毫秒量级,是一个亚稳态。
当有波长1550nm左右的信号光子输入时,N2能级的粒子受激辐射向N1能级跃迁,产生和入射光子同频、同相、同方向的光子,于是,入射光就得到放大。
EDFA掺铒光纤放大器EDFA

一、发展历程
•1964年,提出掺钕(Nd3+)光纤放大器的设想 •1985年,低损耗掺杂SiO2光纤研制成功 •目前,掺Er3+光纤放大器(EDFA)最为成熟,是光纤通信 系统必备器件 •特点:
–插损小、高增益、大带宽、偏振无关 –低噪声、低串扰、高输出功率等
掺铒光纤放大器(EDFA)
g=0.1~1ns),其增益不能响应调制信号的快速变 化,不存在增益调制,四波混频效应也很小,所 以在多信道放大中不引入信道间串扰(SOA则不 然),是其能够用于多信道放大的关键所在 EDFA对信道的插入、分出或无光故障等因素引起 的输入光功率的变化(较低速变化)能产生响应-瞬态特性。在系统应用中应予以控制--增益钳制 在 级 联 EDFA 系 统 中 瞬 态 响 应 速 度 将 增 加 ( 10~100s),对输入光功率的变化将更加敏感
1、多信道放大中存在的问题
•噪声大(Fn~8dB) •信道串扰(交叉增益调制XGM、四波混频FWM) •增益饱和引起信号畸变
2、其他应用
A、光波长转换:
光波长转换器(Wavelength Converter)是一种实现将光信号从某一波 长的光载波转换至另一波长光载波的器件,是波分复用光通信系统向 光网络演变的一个关键性器件。光波长转换器能使网络在不同节点处 重复使用某一个波长,这种“波长再利用”无疑能提高波长的利用效 率,有效地减少波分复用网络中所需波长的数量 机理:
G
G0expFra bibliotekG 1 G
Pout Ps
三、放大器噪声
•起因:被放大的自发辐射(ASE)--ASE噪声 •ASE噪声近似为白噪声,噪声功率谱密度为:
Ssp G 1nsph
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
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。
4I11/2
4I13/2
980nm
1480nm1520-1570nm
4I15/2
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
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。
(a)
(b)
图12-3 实验装置示意图
四、实验步骤
表12-1:EDFA特性测试数据表
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。
图12-4 EDFA增益曲线示意图
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。
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。
最新文件---------------- 仅供参考--------------------已改成word文本--------------------- 方便更改。