光纤拉曼放大器,光纤拉曼放大器的原理,分类,特性,作用,发展前景等
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光纤拉曼放大器,光纤拉曼放大器的原理,分类,特性,作用,发展前景等  2011/10/3

目录

  • 光纤拉曼放大器的原理
  • 光纤拉曼放大器的分类
  • 光纤拉曼放大器的特性
  • 光纤拉曼放大器的作用
  • 光纤拉曼放大器的技术问题
  • 光纤拉曼放大器的应用现状
  • 光纤拉曼放大器的发展前景
光纤拉曼放大器

光纤拉曼放大器的原理

  •   光纤拉曼放大器的工作原理是基于光纤中的受激拉曼散射效应。当强激光输入到非线性介质中时,在一定条件下,拉曼散射有激光的性质,不论是斯托克斯光 ( S t o k e s ) 还是反斯托克斯光 ( a n t i —s t o k e s )都是相干光。这样,当弱信号光与强泵浦光同时在光纤中传输,且信号光波长在泵浦光的拉曼增益谱内,光能量将会从泵浦光转移到信号光,从而实现 光放大 。

光纤拉曼放大器的分类

  •   依据泵浦方式的不同,拉曼光纤放大器可分为前向泵浦、后向泵浦和双向泵浦三种结构。 其中, 泵浦光与信号光同方向传输称为同向泵浦,反之为后向泵浦。 与前向泵浦相比较, 采用后向泵浦可以使放大器的噪声较低, 同时, 它的偏振依赖性也较小。 当拉曼增益较大时, 在入纤处或出纤处信号光功率较大 ,非线性效应严重, 因此, 双向泵浦方式的拉曼光纤放大器性能优于单向泵浦的拉曼光纤放大器。

      光纤拉曼放大器具有两种类型 ,即集中式和分布式拉曼放大器,各有其特点。集中式光纤拉曼放大器是将拉曼光纤放大器与传输线分开, 作为独立元件。集中式所用增益光纤相对较短,泵浦功率很高,可产生4 0 d B以上的高增益,放大E DF A不能放大的波段。分布式光纤拉曼放大器使用传输光纤本身作增益介质,与集中式相比,具有更低的噪声系数, 主要和E D F A配合使用, 提高系统的整体性能。

光纤拉曼放大器的特性

  •   ( 1 ) 拉曼放大是一个非谐振过程 , 其增益响应仅依赖于泵浦光波长及其带宽,选择合适的泵浦源就可得到任意波长的放大。对于开发光纤的整个低损耗区具有无可替代的作用。

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