1、量单向能由原来的芯个波长共,可提高到芯个波长共,而且今后还可继续在单芯增加个波长,使单芯的传输容量达到,即系统。中心频率及相应波长,如表所示表中心频率及相应波长波号中心频率波长缩写波号中心频率波长缩写沈阳工程学院毕业论文第章传输系统工程设计放大器的选择光纤放大器在系统中的作用近年来波段和波段特别是波段光纤放大器的研制已经取得了很大的进展。迄今为止,波分复用系统中的光放大大都采用掺铒光纤放大器。的放大区域正好对应于波分复用使用的光纤的最低衰耗窗口。常规的可用增益带宽频谱般在波段。作为功率放大器,具有输出功率大输出稳定噪声小增益频带宽易监控等优点,放在光发送端直接放大光发射机的输出信号。功率。
2、实现全光网的关键器件。此外,作为大容量密集波分复用系统,般来说,每个信道的传输速率都很高,系统的最大无再生中继距离受到光纤线路色散的限制。为了减小色散的影响,可以进行色散补偿,在加了色散补偿光纤之后,插入损耗显著加大,必须用光放大器来进行补偿,而采用作线路放大器能使再生长度明显增加。由于本身具有的潜在的多信道工作能力,只需要用个就可以对波分复用的各信道信号同时进行放大。掺铒光纤放大器的增益不受信号偏振的影响,在高速率多信道的传输系统中不会产生干扰,在高速传输系统中也不会产生脉冲失真。尽管有诸多优点,但在的波分复用系统中,的增益频谱的不平坦性则是不可接受的。实现增益平坦的技术主要有采用高掺。
3、量单向能由原来的芯个波长共,可提高到芯个波长共,而且今后还可继续在单芯增加个波长,使单芯的传输容量达到,即系统。中心频率及相应波长,如表所示表中心频率及相应波长波号中心频率波长缩写波号中心频率波长缩写沈阳工程学院毕业论文第章传输系统工程设计放大器的选择光纤放大器在系统中的作用近年来波段和波段特别是波段光纤放大器的研制已经取得了很大的进展。迄今为止,波分复用系统中的光放大大都采用掺铒光纤放大器。的放大区域正好对应于波分复用使用的光纤的最低衰耗窗口。常规的可用增益带宽频谱般在波段。作为功率放大器,具有输出功率大输出稳定噪声小增益频带宽易监控等优点,放在光发送端直接放大光发射机的输出信号。功率。
4、信噪比达不到要求,整个系统就不能正常工作。因此,在系统工作波长范围内,应保证单个光纤放大器的增益偏差符合设计指标,增益平坦度应小于。噪声指数和饱和输出功率有线放大的系统的传输基本上是模拟传输,系统的信号传输质量取决于信号经传输后的光信噪比。因而,光纤放大器本身的噪声指数是个重要指标。原则上讲,光纤放大器的噪声指数越小,饱和输出功率越大,每个光纤放大器可能实现的跨距越长。但考虑到光纤的非线性效应,对注入光纤线路的最大功率要有所限制。对于个基准速率为的系统来说,光纤放大器的噪声指数应小于。光功放每通道的输出功率在之间。此外,用于系统的光纤放大器还必须具备增益锁定功能,以便在信号光丢失的情况下。
5、放大器既可以单独使用,也可以组合使用。经放大后可以使发送端的输出功率大约增加个数量级,大大提高了入纤光功率。在波分复用的接收端,为了补偿解复用器的插入损耗和补偿由于速率提高带来的接收机灵敏度的下降,必须在解复用器之前配置低噪声光预放大器。在接收端,用作和的预放大器,在信道速率高于时,与没有光预放大相比,接收机灵敏度大约可提高。在波段,的放大增益可达。不但结构简单,与光纤耦合方便,而且连接损耗小。可用于个信道以上的密集波分复用传输系统接入网中的光图像信号分配系统空间光通信,以及用于研究非线性现象等。是目前光放大技术的主流,它能简化系统,降低传输成本,增加中继距离,提高光信号传输的透明性,是。
6、,能保证不影响其它光信道的传输。三适用于的光放大器工作波长在窗口的石英基掺铒光纤放大器是最早开发的光纤放大器。的放大原理和激光器的振荡原理相似,它主要是由石英掺铒光纤和泵浦光源组成。半导体激光器是掺铒光纤放大器最理想的泵浦光源。为了避免光反馈和激光器振荡,在输入和输出端装有隔离器,还有信号光和泵浦光合波用的波分复用器。应用于系统具有极其重要的意义。由于增益频带宽,个可以对光波分复用的各信道同时放大,大大降低了成本,同时又增加了可靠性。对信号传输透明,有利于系统的升级改造,增加传输的信道数。未来的密集波分复用网络预计需要的带宽,以支持个以上信道单信道速率高于的系统。因此,对光纤放大器的研究。
7、掺铒光纤或用氟基掺铒光纤放大器,在模块中使用与增益谱反对称的滤波器等。二对光纤放大器的要求为了确保系统的传输质量,系统中使用的光纤放大器应具有足够的带宽平坦的增益低噪声系数和高输出功率。增益带宽沈阳工程学院毕业论文第章传输系统工程设计目前实际应用的光纤放大器的增益频谱范围般为,有的可用带宽。掺铝的带宽范围已达。带内增益平坦特性带内增益平坦度是指整个要用的增益通带内,最大增益波长点的增益与最小增益波长点的增益之差。在系统中,增益之差越小越好。否则,各个信道的增益不,特别是在多个光纤放大器级联后,这种增益差值会积累,以至到达接收端时,增益高的波长信道可能使接收机输入过载,而增益小的波长信道则。
8、信噪比达不到要求,整个系统就不能正常工作。因此,在系统工作波长范围内,应保证单个光纤放大器的增益偏差符合设计指标,增益平坦度应小于。噪声指数和饱和输出功率有线放大的系统的传输基本上是模拟传输,系统的信号传输质量取决于信号经传输后的光信噪比。因而,光纤放大器本身的噪声指数是个重要指标。原则上讲,光纤放大器的噪声指数越小,饱和输出功率越大,每个光纤放大器可能实现的跨距越长。但考虑到光纤的非线性效应,对注入光纤线路的最大功率要有所限制。对于个基准速率为的系统来说,光纤放大器的噪声指数应小于。光功放每通道的输出功率在之间。此外,用于系统的光纤放大器还必须具备增益锁定功能,以便在信号光丢失的情况下。
9、放大器既可以单独使用,也可以组合使用。经放大后可以使发送端的输出功率大约增加个数量级,大大提高了入纤光功率。在波分复用的接收端,为了补偿解复用器的插入损耗和补偿由于速率提高带来的接收机灵敏度的下降,必须在解复用器之前配置低噪声光预放大器。在接收端,用作和的预放大器,在信道速率高于时,与没有光预放大相比,接收机灵敏度大约可提高。在波段,的放大增益可达。不但结构简单,与光纤耦合方便,而且连接损耗小。可用于个信道以上的密集波分复用传输系统接入网中的光图像信号分配系统空间光通信,以及用于研究非线性现象等。是目前光放大技术的主流,它能简化系统,降低传输成本,增加中继距离,提高光信号传输的透明性,是。
10、实现全光网的关键器件。此外,作为大容量密集波分复用系统,般来说,每个信道的传输速率都很高,系统的最大无再生中继距离受到光纤线路色散的限制。为了减小色散的影响,可以进行色散补偿,在加了色散补偿光纤之后,插入损耗显著加大,必须用光放大器来进行补偿,而采用作线路放大器能使再生长度明显增加。由于本身具有的潜在的多信道工作能力,只需要用个就可以对波分复用的各信道信号同时进行放大。掺铒光纤放大器的增益不受信号偏振的影响,在高速率多信道的传输系统中不会产生干扰,在高速传输系统中也不会产生脉冲失真。尽管有诸多优点,但在的波分复用系统中,的增益频谱的不平坦性则是不可接受的。实现增益平坦的技术主要有采用高掺。
11、,能保证不影响其它光信道的传输。三适用于的光放大器工作波长在窗口的石英基掺铒光纤放大器是最早开发的光纤放大器。的放大原理和激光器的振荡原理相似,它主要是由石英掺铒光纤和泵浦光源组成。半导体激光器是掺铒光纤放大器最理想的泵浦光源。为了避免光反馈和激光器振荡,在输入和输出端装有隔离器,还有信号光和泵浦光合波用的波分复用器。应用于系统具有极其重要的意义。由于增益频带宽,个可以对光波分复用的各信道同时放大,大大降低了成本,同时又增加了可靠性。对信号传输透明,有利于系统的升级改造,增加传输的信道数。未来的密集波分复用网络预计需要的带宽,以支持个以上信道单信道速率高于的系统。因此,对光纤放大器的研究。
12、掺铒光纤或用氟基掺铒光纤放大器,在模块中使用与增益谱反对称的滤波器等。二对光纤放大器的要求为了确保系统的传输质量,系统中使用的光纤放大器应具有足够的带宽平坦的增益低噪声系数和高输出功率。增益带宽沈阳工程学院毕业论文第章传输系统工程设计目前实际应用的光纤放大器的增益频谱范围般为,有的可用带宽。掺铝的带宽范围已达。带内增益平坦特性带内增益平坦度是指整个要用的增益通带内,最大增益波长点的增益与最小增益波长点的增益之差。在系统中,增益之差越小越好。否则,各个信道的增益不,特别是在多个光纤放大器级联后,这种增益差值会积累,以至到达接收端时,增益高的波长信道可能使接收机输入过载,而增益小的波长信道则。
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