980nm pomplasertoepassing
De geboorte en ontwikkeling van optische vezelcommunicatie is een belangrijke revolutie in de geschiedenis van telecommunicatie. In de afgelopen jaren, met de technologische vooruitgang, de hervorming van het telecommanagement en de geleidelijke openstelling van de telecommunicatiemarkt, heeft de ontwikkeling van optische vezelcommunicatie opnieuw een nieuwe situatie van krachtige ontwikkeling laten zien. Tegelijkertijd dankzij internet. Interactieve multimedia- en andere datadiensten en de snelle ontwikkeling van mobiele communicatieterminals die steeds populairder worden, de signaaltransmissiesnelheid en transmissiebreedbandvereisten worden steeds hoger, vooral voor langeafstandsvezeloptische backbone-netwerken en metro optische netwerkbehoeften verbetering van systeembreedband is noodzakelijk. (WDM), met name dichte golflengteverdeling-multiplexing (DWDM) wordt momenteel erkend als" de beste oplossing voor een snelle groei van de bandbreedte van communicatienetwerken" ;. In de toekomst, of het nu gaat om wide area network, grootstedelijk netwerk of netwerk, DWDM voor het transmissieplatform, zal het op DWDM gebaseerde optische transportnetwerk de fysieke basislaag van het gehele communicatienetwerk vormen.
Op dit moment vordert de ontwikkelingstrend van het optische communicatienetwerk naar de klantzijde, niet alleen het backbone-netwerk gepopulariseerde optische communicatie, het grootstedelijke netwerk maakt ook steeds meer gebruik van optische communicatie, en het toegangsnetwerk begon ook optische communicatie te gebruiken, glasvezel naar het huis FTTH) is slechts een kwestie van tijd. Voor signaaloverdracht is de versterking van het signaalrelais essentieel, de meest gebruikte EDFA, het DWDM-systeem en het toekomstige hogesnelheidssysteem, een volledig optisch netwerk dat onmisbaar is een van de belangrijke apparaten.
De EDFA-pompbron gebruikt over het algemeen 980nm en 1480nm high-power LD. Het volgende werk aan de EDFA is een korte inleiding. Wanneer het signaallicht met het pomplicht op het juiste vermogen wordt gekoppeld, wordt de met erbium gedoteerde vezel door de isolator gevoerd en wordt het signaallicht versterkt door de met erbium gedoteerde vezel onder invloed van het pomplicht. De met erbium gedoteerde vezel is een optische vezel met een bepaalde concentratie Er 3+. Om het versterkingsprincipe i te verduidelijken, is het noodzakelijk om te vertrekken van het energieniveauschema van erbiumionen. De buitenste elektronen van erbiumionen hebben een structuur met drie niveaus (E1, E2 en E3 in Figuur 1-1), waarbij E1 het grondniveau is, E2 het metastabiele energieniveau, E3 het hoge energieniveau, de EDFA-niveaukaart.

Wanneer de hoogenergetische pomplaser wordt gebruikt om de met erbium gedoteerde vezel te exciteren, kunnen de gebonden elektronen van erbiumionen worden geëxciteerd vanaf het energieniveau van de grondtoestand naar het hoge energieniveau E3. Het hoge energieniveau is echter onstabiel, dus de erbiumionen zullen spoedig geen stralingsverzwakking ondergaan (dwz geen fotonen afgeven) tot het metastabiele energieniveau E2. En het E2-niveau is een metastabiele band waarbij de levensduur van de deeltjes lang is en de deeltjes die door de pomplaser worden opgevangen continu worden verzameld in de vorm van niet-stralingsovergangen, om het aantal deeltjesinversieverdeling te bereiken. Wanneer een optisch signaal met een golflengte van 1550 nm door deze met erbium gedoteerde vezel gaat, gaan de metastabiele deeltjes over naar de grondtoestand in de vorm van gestimuleerde straling en produceren ze fotonen van hetzelfde foton als het invallende licht, waardoor het signaallicht sterk toeneemt. Het aantal fotonen, dat wil zeggen om het signaallicht te bereiken in het erbium-gedoteerde vezeltransmissieproces, is versterkt. Zoals weergegeven in figuur 1-2, werkt de met erbium gedoteerde vezelversterker schematisch.

EDFA kan volgens de verschillende pompbronnen worden onderverdeeld in twee van 980 nm en 1480 nm. 1480nm pompversterking is hoog, de maximale verzadiging van het uitgangsvermogen; 980nm pompversterkingscoëfficiënt van de hoogste, de laagste ruis. In de feitelijke lijnversterkertoepassingen zijn versterkers met één pomp meestal een 980 nm pompbron; meertraps versterker wordt vaak gebruikt meer dan twee pompen, het eerste niveau met 980 nm pompbron, het tweede niveau boven 1480 nm of 980 nm pompbron.
Niet alleen in de communicatie-industrie heeft de 980nm-pomplaser met hoog vermogen een breed scala aan toepassingen in de laser, medische en andere aspecten van een grotere toepassing, medisch bewijs, de omringende weefselschade is klein en heeft ook een goed effect van coagulatiehemostase. Daarom worden high-power 980nm halfgeleiderlasers gebruikt voor medische laserscalpels.
Op het gebied van communicatie is de optische vezel het belangrijkste transmissiekanaal, 980nm pomplaser moet worden gekoppeld aan de vezel om te gebruiken, hoe laserlicht dat door de chip wordt uitgezonden zo veel mogelijk effectief aan de vezel kan worden gekoppeld om een hete spot, maar ook het laserpakket Een van de belangrijkste processen.









