光纤放大器基本参数
  • 品牌
  • BOJKE博亿精科
  • 型号
  • 齐全
  • 类型
  • 粗波分复用(CWDM),密集波分复用(DWDM)
  • 运转方式
  • 调式,连续式,锁模式,单模式,稳频式,可调谐式,单次脉冲式,重复脉冲式
  • 激励方式
  • 光泵式,化学式,电激励式
光纤放大器企业商机

通常EDFA有3种泵浦形式:同向泵浦、反向泵浦和双向泵浦。为了保证掺铒光纤放大器的放大倍数恒定(即前置和线路的线性放大器)或输出功率恒定(即发送端的饱和功率放大器),需要设计辅助电路对EDFA的输入和输出功率进行监测,以及对泵浦光源的工作状态进行监测和控制。根据所监测结果适当调节泵浦光源的工作参数,使EDFA工作在比较佳状态。此外,辅助电路部分还包括自动温度控制和自动功率控制等保护功能的电路。以上这些就是相关内容的介绍,希望能对你有帮助。光纤放大器功率下降可能是用户使用的尾纤质量太差。芜湖光纤放大器供应

拉曼光纤放大器优点:与其他不同类型的光放大器相比,拉曼光纤放大器具有诸多优点: 1、和EDFA有很大不同,RFA不需要特殊的增益介质,只要普通的传输光纤即可实现光信号放大,这样便可以很好地实现分布式放大、对光纤放大系统进行直接扩容升级、合理地利用光纤的低损耗窗口等相关改善。2、拉曼放大器的增益光波长取决于泵浦光的波长,理论上只要选择合适的泵浦光的波长,就可以放大任意光信号波段,进而实现全波段的拉曼放大。3、光纤的拉曼增益具有比较宽的频带,如果采用多波长泵浦方式的光纤拉曼放大器,就可以获得大于100nm的增益谱。芜湖光纤放大器供应掺铥光纤放大器的增益带是S波段。

光纤放大器和光电开关的区别?他们的区别在哪里?下面就来和小编一起来看看,光纤放大器和光电开关在应用中有很大区别,起不同的作用。光纤放大器不需要经过光电转换、电光转换和信号再生等复杂过程,可直接对信号进行全光放大,具有很好的“透明性”,特别适用于长途光通信的中继放大。在光纤接入网中,需要用光纤放大器来提高光信号的功率以补偿光分配器造成的光损耗和提高用户的数量,降低用户网的建设成本。以上就是一些相关的介绍,希望能对你有所帮助。

掺杂光纤放大器:掺杂光纤放大器又称为掺稀土OFA。制作光纤时,采用特殊工艺,在光纤芯层沉积中掺入极小浓度的稀土元素,如铒、镨或铷等离子,可制作出相应的掺铒、掺镨或掺铷光纤。光纤中掺杂离子在受到泵浦光激励后跃迁到亚稳定的高激发态,在信号光诱导下,产生受激辐射,形成对信号光的相干放大。这种OFA实质上是一种特殊的激光器,它的工作腔是一段掺稀土粒子光纤,泵浦光源一般采用半导体激光器。应用与前景:光纤通信系统工作在两个低损耗窗口:1.55μm波段和1.31μm波段。选择不同的掺杂元素,可使放大器工作在不同窗口。掺稀土元素的光纤放大器是利用光纤中掺杂稀土元素(如饵和钛等),引起增益而实现光放大的。光纤拉曼放大器的特点:增益波长由泵浦光波长决定。

分立式RFA:1、分立式RFA,分立式RFA采用拉曼增益系数较高的特种光纤(如高掺锗光纤等),这种光纤长度一般为几km、泵浦功率要求很高。一般为数W、分立式RFA可产生40 dB以上的高增益,像EDFA一样用来对信号光进行集总式放大,因此主要用于实现EDFA无法放大的波段。2、分布式RFA,分布式RFA可以使光传输系统的性能得到极大的改善,从技术原理来看只有拉曼放大技术才能实现在光传输过程中的分布式放大,因此分布式RFA在系统中的应用前景,正日益重要起来。光纤放大器低噪声、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。芜湖光纤放大器供应

掺镨光纤放大器的增益带在1310nm附近。芜湖光纤放大器供应

光纤放大器:根据放大机制不同,光纤放大器可分为两大类。掺稀土光纤放大器:制作光纤时,采用特殊工艺,在光纤芯层沉积中掺入极小浓度的稀土元素,如铒、镨或铷等离子,可制作出相应的掺铒、掺镨或掺铷光纤。光纤中掺杂离子在受到泵浦光激励后跃迁到亚稳定的高激发态,在信号光诱导下,产生受激辐射,形成对信号光的相干放大。这种光纤放大器实质上是一种特殊的激光器,它的工作腔是一段掺稀土粒子光纤,泵浦光源一般采用半导体激光器。当前光纤通信系统工作在两个低损耗窗口:1.55μm波段和1.31μm波段。选择不同的掺杂元素,可使放大器工作在不同窗口。芜湖光纤放大器供应

深圳市博亿精科科技有限公司主要经营范围是电子元器件,拥有一支专业技术团队和良好的市场口碑。公司自成立以来,以质量为发展,让匠心弥散在每个细节,公司旗下光纤传感器,光纤放大器,激光位移,颜色光电传感器深受客户的喜爱。公司注重以质量为中心,以服务为理念,秉持诚信为本的理念,打造电子元器件良好品牌。BOJKE博亿精秉承“客户为尊、服务为荣、创意为先、技术为实”的经营理念,全力打造公司的重点竞争力。

与光纤放大器相关的**
信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责