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文档简介
1、论edfa和其在catv系统中应用人类在研究无线电波的短波长通讯时,发现了 '电 子运动需要借助于原子中被束缚的电子进行能级跃迁一一 激光”。激光技术把无线电电子学的一些现象(特别是非线 性现象)引入到光波范围(如:差频、混频、和频),加之 激光所能达到的发光强度远远超过了普通光,其成亿万数量 级的差别,产生了许多新的技术现象。在当今catv系统的 光纤及光通讯传输领域中,激光技术展示出前所未有和不可 代替的技术成就。用光纤来传输光信号,其损耗是限制光纤通信距离的主 要原因之一。在catv系统的光通讯传输领域中,光放大器 的应用,避免了光-电-光的转换,配以外调制光发射机,传 输距离可
2、超过lookmo若用光放大器级连放大,传送距离还 可更远。至今为止,人类成功研制的光放大器主要有喇曼光纤放 大器、半导体光放大器、pdfa (掺错光纤放大器)、edfa (erbium-doped amplifier:掺钩光纤放大器)四种。目前,在catv系统中常采用pdfa和edfa两种放大器 (见表一),喇曼光纤放大器和半导体光放大器,由于有些 性能不能满足catv系统的光纤及光通讯传输要求,故不应 用。edfa是光纤传输技术近十年来最突出的成就之一,是激 光通信技术和光纤制造技术巧妙结合的产物,在catv系统 的光纤和光通讯领域中得到了迅速而广泛的应用。如今, edfa完全替换了 pdf
3、a,成为光纤传输系统的主要器件。edfa噪声和失真特性也都较好,其优越特性主要表现在 以下几个方面:1、edfa的工作波段为1550nm (lnm折合125ghz),与 光纤的最低损耗波段一致,因而可以传输更长的距离。2、edfa有较高的饱和输出功率,又可作为发射机之后 的光功率放大器,以延长无中继传输距离和用作全光连续中 继链路,分配更多的光节点数。3、edfa信号增益频谱很宽,达30nin以上,可用于宽带 信号放大,尤其适用于wdm (波分复用)系统,是广播、通 讯、数据业务网中理想的放大器件。4、edfa的噪声特性好,典型的edfa相对功率噪声 pump为edfa提供足够的能量,使物质达
4、到粒子数反转分布, 从而实现放大作用。我们可以将泵浦光源类比看成电信号放 大器中的电源。目前,用于edfa中的泵浦光源多为ld(laser diode:激光二极管或半导体激光器),ld具有体积小、效率 高、性能稳定、寿命长等特点。更大功率的泵浦可采用ld 泵浦yag (yttrium aluminium garnet:牢乙铝石榴石激光器) 晶体产生大功率固体激光。根据er3+的能级泵浦源波长有多 种,如820nm. 980nm. 1480nm等。在实际中edfa用得较多 的是980nm和1480nm泵浦光源。根据泵浦光源与输入信号光的相对位置的不同,edfa的 结构可分为三种方式,如图3所示。
5、图中(a)为前向泵浦 型,(b)为后向泵浦型,(c)为双向泵浦型。前向泵浦是信 号光与泵浦光从edf的输入端输入。后向泵浦方式是信号光 与泵浦光从edf的不同方向输入。双向泵浦方式是采用两个 泵浦分别从edf的头尾两个方向输入。从功率性能上讲,后 向泵浦方式和双向泵浦方式的edfa输出信号光功率大于前 向泵浦方式的edfao从噪声角度来讲,前向泵浦方式和双向 泵浦方式的edfa性能,优于后向泵浦方式的edfao所以, 从总体性能上来看,双向泵浦方式的edfa性能最好。但由 于采用两支泵浦光源,结构也较复杂,价格也较高。在具体 的工程设计中,应根据实际情况来选定。合波器(波分复用)的作用是将信号
6、和泵浦光合路送入 edfa的edf中,要求它在信号光和泵浦光波长处的插入损耗 都很小,并对光的偏振不敏感。光隔离器对光的传输具有单向性。对正向传输来的光损 耗很小,而以很大的损耗抑制反射光,对反射光的抑制一般 大于40db,从而使edfa不受反射光的影响,以保证edfa能 工作的稳定。一般edfa中的光隔离器有两只,分别安置在 信号光的输入端和edf的输出端。光滤波器位于edfa的输出端,其作用是滤除edfa中的 噪声,以提高系统的s/n (signal to noise ratio:信噪比)。辅助电路部分的cpu微处理器,主要用于监测edfa中 泵浦激光器的工作状态,监测输入、输出光信号的强
7、度,以 便调整其工作参数,使edfa处于最佳工作状态。同时,还 具有自动温度控制和自动功率控制等保护功能。还可以通过 网络中计算机管理系统,实现人机对话和对edfa的网络监 控功能。edfa的主要技术参数edfa的主要技术参数包括增益g、饱和输出功率、噪声 系数nf和非线性失真。1、增益g增益g是描述edfa对信号光放大能力的参数,其定义 为:g = 10 lg ( ps, out 4- ps, in )式中,ps, in和ps, out分别表示输入和输出信号光功 率。增益g通常为1540dbo实际工程应用的edfa,其增 益一般大于lodbo增益g与edfa的泵浦强度、输入信号光 功率ps,
8、 in以及edf的参数和掺钩段长度有很复杂的关系。 当输入功率为-3. 9dbm,泵浦源波长为1480nm, edf长度为 50m,掺杂浓度为25x10-6时,增益g与泵浦强度的关系如 图4所示。当泵浦功率增加时,信号功率增益迅速增加,然后趋于 饱和。edfa的增益g与信号光输入光功率的关系如图5所示。在输入信号光功率ps, in比较小时,增益g是一个常 数。也就是说,输出的光功率ps, out与输入的光功率ps, in成正比,此时的增益g叫做光放大器的小信号增益。但是 当输入光功率增加到一定值后,再增加输入光功率ps, in、 edfa增益g开始下降,这种现象称为光放大器的饱和现象, 是由于
9、放大信号时消耗了高能级上的粒子的缘故。edfa的增益g与edf长度的关系如图6所示。在edf长度中,有一段可使功率最大的最佳范围,但在 噪声特性要求较高的场合,使功率增益最大的长度不一定是 最佳长度。另外,edfa增益g值的大小还同信号光波长有关, 由图7所示,edfa的增益谱是不平坦的,但对应1550 nm左 右的信号波长能获得平坦的增益谱。通过调整光纤中掺杂可 以改善edfa的平坦度。2、饱和输出功率所谓饱和输出功率:是指一个输实际输出的功率阈值。 这个阈值是光放大器从线性增益区变化到非线性增益区的 转折点,这个转折点的增益为edfa小信号增益的一半,如 图8所示。am光纤使用的edfa应
10、当工作于增益饱和状态。光放大 器饱和输出功率的增大,说明其增益线性区域的增宽,对放 大am-vsb信号有利。一般采用加大输入光功率的方法,通 过提高泵浦光功率和采用双泵浦光源,就能获得较高输出的 光功率。3、噪声系数nf噪声特性是评价光放大器质量的一个重要参数。在光放 大过程中,edf中的自发辐射是其噪声来源重要因素。光放 大过程中处于e2能级的电子,有一部分并没有产生感应辐 射但也移到了 e1能级,这样产生的自然辐射光是随机产生 的,其波长范围宽,不是由相干光变成的噪声。所以,edfa 的噪声主要来自信号光的散粒噪声和自发辐射以及自发辐 射之间的差拍噪声。通常,利用光带通滤波器可以将大部分
11、自发辐射之间的差拍噪声滤除掉。edfa的噪声特性由于其构成及使用方法的不同而有变 化,如:edf纤芯的长度与掺入餌离子的浓度;钩离子在芯 线断面内的分布状况;放大光纤信号的设计参数及信号光电 平;泵浦激光的波长与强度,注入方向等等,均影响edfa 的噪声系数。edfa的噪声系数可用nf来量度,它表示输入s/n与输 出s/n之间的比值。当edfa的增益g足够大(即g » 1) 时,可得到如下近似式:nf 二 2nsp式中nsp称为反转分布参数的系数,有:nsp 二 n2 4- (n2 -nl)其中nsp分别为能级e2、el中分布的电子密度。因为反转分布在理想的情况下n2»n
12、1, nsp接近为1, 由edfa得到的最低噪声系数值为2,即不会低于3dbo在实 际的产品中对于980nm泵浦源理论极限值nf=3 db,典型值 可达3. 23. 4 dbo对于1480nm泵浦源极限值nfmin约为3. 5db,典型值nf可达46db。由于实用edfa的输入端须 插入作为泵浦光的光耦合器及光隔离器,所以edfa噪声系 数的db值还需加上插入损耗,所以实际的edfa的噪声系数 24. 5de,并随信号输入光功率而变化。典型的edfa的噪声 系数和输入光功率的关系如图9所示。4、edfa的非线性失真edfa的非线性失真主要由增益谱的不平坦所引起。因为 光放大器一般工作在饱和区,
13、当输入光变强时,由于感应辐 射,平均的高能位电子密度的减少,致使增益下降,但非线 性失真并不增大。edfa最大的失真是由光纤的非线性引起 的。当在光发射机后来用光放大器作功率放大时,光纤中注 入的光功率很大,这在光纤中会产生非线性效应sbs (stimulated brilliuin seating:受激布里渊效应),致 使系统c/n (carrier to noise ratio:载噪比)指标下降。catv系统中edfa的工作模式在catv系统中,edfa的工作模式有前置放大,中继放 大,末级功率放大三种。edfa用做前置放大时,位于光探测器前端,可将微弱的 光信号放大几十个db后再送到光探
14、测器中进行检测。因此, 对它的要求是接收灵敏度高,噪声系数小,并且有很高的小 信号增益(一般都在20db以上)。edfa用做中继放大时,因为中继放大是用以补偿传输光 纤的损耗,达到扩展传输距离为目的。因此,要求edfa应 具有一定的小信号增益。当使用edfa在超长光传输链路中 做级联中继时,随着级联中继站数目的增加,噪声也会像同 轴电缆catv系统传输一样产生叠加和积累,但失真增加缓 慢。edfa用做末级功率放大时,edfa常放在光发射机的输 出端,用以得到更大的入纤功率,以驱动更多的光节点,用 做长距离传输时,要求它具有很高的饱和输出光功率,一般 应在十几至几十dbm以上。edfa在catv
15、中的应用1、由edfa运作机理得悉,edfa的工作波段是在1550nm 上,所以catv系统前端的光发射机应工作在1550nm光波长 上,edfa才能起到光放大作用。2、采用edfa做光放大的系统中,其光发射机应采用外 调制方式的光发射机,这是因为在1550nm波段上普通单模 光纤色散较大,直接调制下光发射机的激光器会产生chirp 效应,使色散影响造成 cso (composite second order beat: 复合二次差拍)急剧下降。加之edfa的增益谱不平坦的影 响,将使二阶失真cso指标进一步恶化。3、改善和提高受激布里渊阈值。减少sbs的影响,充 分发挥edfa的工作效率。当
16、注入光纤中的光功率达到sbs 的阈值以后,将产生sbs。外调制发射机光源谱线很窄,sbs 更容易产生。sbs将增加光纤的非线性失真,并使注入到光 纤中的光转化为背向散射光,使激光器的相对强度噪声rin 指标下降,从而降低系统的c/n指标。同时,因背向散射的 影响,使光链损耗增加,导致接收端接收光功率下降。在激光器光谱线远窄于饱和sbs线宽(sbs线宽约为30200mhz)时,可以用如下公式估算sbs的阈值psbsth = 21aeff 4- go leff式中,go为布里渊系数,是光纤材料决定的一个参数, 近似值为曲二2x10-12cm/mw; leff为光纤等效作用长度。 当光纤实际长度l&
17、gt;10km时,leff = 1 4- ln (10a /10) (km)式中,a为光纤的衰减系数;aeff为光纤等效载面积 (p m2), 一般为 89. 9 u m2o减少sbs的影响的办法是在发射机中用高频对激光器进 行浅调制,将其光谱展宽,提高sbs的阈值。而对catv系 统的 cso、ctb (composite triple beat:复合三次差拍) 指标没有明显的影响。另一种方法是在外调制器中进行附加 相位调制。当采用catv系统信号最高载波频率两倍以上单 频正弦波信号对光载波进行附加相位调制时,可提高sbs阈 值5db左右。若将两项技术同时应用可将sbs阈值提高至 17dbm
18、 (50mw)甚至更高。4、当将edfa用于多级串联时,光纤中的ase (自发辐 射)将逐级增大,从而引起噪声增大,c/n降低。为此,需 要在两台edfa之间插入光滤波器或光隔离器,可有效防止 自发辐射对降低c/n指标的影响。5、由于在catv分配系统中,对模拟信号的c/n要求很 高(>50db),为保证传输质量,一般在光链中使用的edfa 的输入光功率必须大于lmw。和rf (radio frequency:射 频)放大器相似,edfa输入光功率增大时,该级的c/n提高, 对系统的c/n劣化减小。6、edfa有一定的温度特性,其增益随温度的升高而下 降。实验表明,下降的速率为0. 07db/°c左右。因此,当edfa 放置在室外作中继器应用时,必须考虑其温度特性所带来的 不稳定的影响,应配置完整的监
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