Wzmacniacze optyczne

Podobne dokumenty
Wzmacniacze optyczne ZARYS PODSTAW

Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej. Zakład Optoelektroniki

Wprowadzenie do światłowodowych systemów WDM

Laboratorium Fotoniki

Światłowodowy wzmacniacz erbowy z płaską charakterystyką wzmocnienia

Parametry i technologia światłowodowego systemu CTV

1. Wzmacniacze wiatłowodowe oparte na zjawisku emisji wymuszonej (lasery bez sprz enia zwrotnego).

LASERY NA CIELE STAŁYM BERNARD ZIĘTEK

Dyspersja światłowodów Kompensacja i pomiary

Światłowodowy pierścieniowy laser erbowy

VI. Elementy techniki, lasery

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2013/2014. Zadania z teleinformatyki na zawody III stopnia

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL

Postawy sprzętowe budowania sieci światłowodowych

ELEMENTY SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ

Wprowadzenie do optyki nieliniowej

Zjawiska nieliniowe w światłowodach Wykład 8 SMK Na podstawie: J. Siuzdak, Wstęp do współczesnej telekomunikacji światłowodowej

Optotelekomunikacja 1

Media transmisyjne w sieciach komputerowych

Wybrane zagadnienia i konstrukcje

Postawy sprzętowe budowania sieci światłowodowych

Symulacje wzmacniania promieniowania w światłowodach aktywnych domieszkowanych jonami Er 3+

Sieci WDM. Wavelength Division Multiplexing Dense Wavelength Division Multiplexing

Światłowody przystosowane do WDM i ich rozwój

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Właściwości transmisyjne

Światłowodowy iterbowy wzmacniacz impulsów promieniowania o nanosekundowym czasie trwania

Solitony i zjawiska nieliniowe we włóknach optycznych

Systemy transmisji o bardzo dużych zasięgach i przepływnościach Wykład 19 SMK

Optyczne elementy aktywne

światłowód światłowód gradientowy n 2 <n 1 n 1

Źródła światła w technice światłowodowej - podstawy

IV. Transmisja. /~bezet

Systemy laserowe. dr inż. Adrian Zakrzewski dr inż. Tomasz Baraniecki

Charakteryzacja telekomunikacyjnego łącza światłowodowego

PODSTAWY FIZYKI LASERÓW Wstęp

pasywne elementy optyczne

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) O PIS PATENTOWY (19) PL (11)

TELEKOMUNIKACJA ŚWIATŁOWODOWA

Optotelekomunikacja. dr inż. Piotr Stępczak 1

Sieci optoelektroniczne

Zjawiska w niej występujące, jeśli jest ona linią długą: Definicje współczynników odbicia na początku i końcu linii długiej.

PASYWNE ELEMENTY OPTYCZNE

Połączenia spawane światłowodów przystosowanych do multipleksacji falowej WDM

Bilans mocy linii światłowodowej. Sergiusz Patela 2004 Projekt sieci światłowodowej - bilans mocy 1

Wprowadzenie do sieci światłowodowych

FIZYKA LASERÓW XIII. Zastosowania laserów

OPTOTELEKOMUNIKACJA. dr inż. Piotr Stępczak 1

Właściwości światła laserowego

Sieci transportowe DWDM. Prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Perlicki

Wzmacniacz światłowodowy z diodowym generatorem zadającym impulsy promieniowania o nanosekundowym czasie trwania

OPTOTELEKOMUNIKACJA. dr inż. Piotr Stępczak 1

NA = sin Θ = (n rdzenia2 - n płaszcza2 ) 1/2. L[dB] = 10 log 10 (NA 1 /NA 2 )

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Lasery. Własności światła laserowego Zasada działania Rodzaje laserów

OPTOTELEKOMUNIKACJA. dr inż. Piotr Stępczak 1

Sieci optoelektroniczne

Źródła promieniowania optycznego problemy bezpieczeństwa pracy. Lab. Fiz. II

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ITE s Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Normy i wymagania OPTOTELEKOMUNIKACJA. dr inż. Piotr Stępczak 1

O2B Optyczny wzmacniacz światłowodowy EDFA

Wykład 5: Pomiary instalacji sieciowych

Trzy rodzaje przejść elektronowych między poziomami energetycznymi

Pomiar tłumienności światłowodów włóknistych

Lasery półprzewodnikowe. przewodnikowe. Bernard Ziętek

Reflektometr optyczny OTDR

Światłowody telekomunikacyjne

Sieci optoelektroniczne

O p i s s p e c j a l n o ś c i

FM - Optyka Światłowodowa

Światłowody. Telekomunikacja światłowodowa

n n 1 2 = exp( ε ε ) 1 / kt = exp( hν / kt) (23) 2 to wzór (22) przejdzie w następującą równość: ρ (ν) = B B A / B 2 1 hν exp( ) 1 kt (24)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Wykład 2: Wprowadzenie do techniki światłowodowej

PL B 1 (12) O P I S P A T E N T O W Y (19) P L (11) (13) B 1

Włókna utrzymujące polaryzację oraz domieszkowane metalami sziem rzadkich. Polarization Maintaining Fibers And Rate Earth-Doped Fibres

Źródło światła λ = 850 nm λ = 1300 nm. Miernik. mocy optycznej. Badany odcinek światłowodu MM lub SM

Światłowodowe sieci teleinformatyczne

LASERY PODSTAWY FIZYCZNE część 1

Węzeł optyczny LR 43 zasilany lokalnie Węzeł optyczny LR 63 zasilany zdalnie

LASERY SĄ WSZĘDZIE...

W p r o w a d z e n i e dr hab. inż. Sergiusz Patela

KOMPUTEROWE SYSTEMY POMIAROWE

1. Wprowadzenie - łącze optyczne i jego elementy

Lasery - konstrukcje i parametry. Sergiusz Patela Lasery - konstrukcje 1

Glosariusz: Technika Światłowodowa od A jak Absorpcja do Z jak Złącze

Wielomodowe, grubordzeniowe

Fizyka Laserów wykład 11. Czesław Radzewicz

II. WZMOCNIENIE I WZMACNIACZE

Transmisja w sieciach xwdm

SOUNDPOL - NAGŁOŚNIENIA Utworzono : 06 luty 2017

Światłowodowe Sensory interferencyjne: zasady pracy i konfiguracje

/~bezet

Metody Optyczne w Technice. Wykład 5 Lasery i światłowody

Technika falo- i światłowodowa

Obecnie są powszechnie stosowane w

Telekomunikacja światłowodowa

Standardowe i specjalne światłowody jednomodowe. Communications as well as Specialty Single-Mode Fibers

LABORATORIUM Pomiar charakterystyki kątowej

Transkrypt:

Wzmacniacze optyczne Wzmocnienie sygnału optycznego bez konwersji na sygnał elektryczny. Prezentacja zawiera kopie folii omawianych na wykładzie. Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. Wykorzystanie niekomercyjne dozwolone pod warunkiem podania źródła. Sergiusz Patela 2005

Funkcje wzmacniaczy optycznych 1. Wzmacniacz liniowy 2. Wzmacniacz mocy 3. Przedwzmacniacz detektora Nadajnik Wzmacniacz mocy Wzmacniacz liniowy Przedwzma cniacz Odbiornik

Klasyfikacja wzmacniaczy optycznych 1. Wzmacniacze półprzewodnikowe (SOA, 400-2000 nm band) 2. Wzmacniacze Ramana 3. Wzmacniacze Brillouin a 4. Wzmacniacze światłowodowe domieszkowane Erbem, Erbium doped fiber amplifier (EDFA, pasmo 1500-1600 nm, również planarne erbium doped waveguide amplifiers EDWA), także PDFFA(pasmo 1300 nm)

SOA P in R~ 0 R~ 0 P out = P in e g L L Wzmacniacz półprzewodnikowy (SOA) wytwarzany jest podobnie jak lasery półprzewodnikowe Fabry-Perota. Funkcja wzmocnienia realizowana jest poprzez wzbudzanie poziomów energetycznych (pompowanie) materiału. Konstrukcja wzmacniacza powinna eliminować pasożytnicze rezonatory, które mogą dawać efekty laserowania. Można to uzyskać poprzez zastosowanie warstw przeciwodblaskowych lub ukośnie łupanie powierzchni we/wy. SOA są pompowane elektrycznie.

Zalety wzmacniaczy SOA 1. Zwarta budowa 2. Możliwości integracji 3. Duża moc wyjściowa 4. Szerokie pasmo wzmocnienia (400-2000 nm) 5. Mała cena przy produkcji masowej. Disadvantages 1. High coupling loss 2. Polarization dependence 3. High noise figure (as compared with EDFA)

Zastosowanie wzmacniaczy SOA 1. Wzmacniacz 2. Element przełącznika optycznego 3. Konwerter długości fali

Example of SOA design Semiconductor Laser Chip Tapered Fiber no 1 Anti-reflection Coating Waveguide Tapered Fiber no 2

Światłowodowy wzmacniacz optyczny - EDFA Włókno domieszkowane erbem Sygnał wejściowy Pompa laserowa Erbium Doped Fiber Amplifier Wzmacniacz ze światłowodem domieszkowanym erbem Wzmocniony sygnał wyjściowy

Budowa wzmacniacza EDFA Wzmacniacz EDFA wykonany jest z krótkiego odcinka (kilka metrów) włókna optycznego domieszkowanego erbem. Pompa laserowa wzbudza jony erbu, które następnie oddają energię sygnałom optycznym przechodzącym przez włókno. Długość wzmacnianej fali: około 1550nm Długość fali pompy: 980 lub 1480.

Wzbudzanie i emisja jonów erbu Stan wzbudzony 1 Jon erbu pompa 1480 mn Sygnał Wzmocniony sygnał 1550nm Stan podstawowy Fale pompy - 1480 nm lub 980 nm. Jony erbu pozostają w stanie wzbudzonym przez ponad 10 ms (dłużej dla fali 980 nm).

Wzmacniacz EDFA Wejście optyczne Sprzęgacz Włókno domieszkowane Er 3+ Wyjście optyczne Pompa laserowa 25 db Ampl. 40 nm 1.55 Długość fali [µm]

Szum ASE Szum wzmocnionej emisji spontanicznej Amplified Spontaneous Emission (ASE): Szum tła wszystkich wzmacniaczy typu EDFA. Jest głównym składnikiem liczby szumowej wzmacniacza pogarsza stosunek sygnał-szum światłowodowej linii transmisyjnej. Liczba szumowa (NF) = SNR wy / SNR we

Schemat blokowy wzmacniacza EDFA o złożonej konstrukcji Wejście optyczne 1550 nm Sprzęgacz 1 99% 1% Światłowód domieszkowany erbem Izolator 1 WDM 1 WDM 2 Izolator 3 Sprzęgacz 2 99% 1% 1% Wyjście optyczne 1550 nm Izolator 2 Detektor 1- kontrola mocy We. Detektor 2 Kontrola odbicia Detektor 3- Kontrola mocy Wy. 980 nm Pompa Laser 1 980 nm Pompa Laser 2 Mikroprocesor sterowanie i kontrola

Two-stage EDFA with Mid-stage Access Optical Input 1550 nm Erbium Doped Fiber 1 Mid-stage access (e.g. dispersion compensation module) Erbium Doped Fiber 2 Isolator 1 WDM 1 Isolator 2 Isolator 3 WDM 2 Isolator 4 Optical Output 1550 nm 980 nm Pump Laser 1 980 nm Pump Laser 2 Microcontrollerbased Control and Monitoring Circuitry

Parametry wzmacniaczy EDFA Szerokie pasmo - 40 nm (5000 GHz) Duże wzmocnienie - 30 do 40 db Duża moc wyjściowa - do +20dBm (100 mw) Mały szum - 4 db (liczba szumowa NF) Długość fali pompy - 980 or 1480 nm Wada Brak kompensacji dyspersji

Rozpraszanie Ramana Fala pompy Sygnał Wy. Sygnał We. Rozpraszanie Ramana Zasada rozpraszania Ramana: fala lasera pompy o mniejszej długości rozchodząc się we włóknie razem z sygnałem, oddziałuje z atomami włókna oddając im część energii i dalej rozchodzi się z taką samą długością fali jak wiązka sygnałowa. Rozpraszanie ma charakter wymuszony fala wymuszająca to fala sygnałowa.

Konstrukcja wzmacniacza Ramana Optical fibre Sygnał wejściowy Pompa laserowa (pompowanie współbieżne) Sygnał Wyjściowy Pompa laserowa (pompowanie przeciwbieżne) Wzmacnianie Ramana prowadzone może być prowadzone w standardowym włóknie światłowodowym. Określane jest zazwyczaj jako wzmacnianie o stałych rozłożonych odbywa się na całej długości propagacji, a nie lokalnie jak we wzmacniaczu EDFA.

Typical Raman Amplifier Configuration Transmit Signal Transmission Fiber 1 Circulator 2 Receive Signal Pump 3 Pump Raman 1535 nm

Raman amplification Transmitted Spectrum Received Spectrum

Pytania sprawdzające 1. Zdefiniować wzmacniacz optyczny i podać jego najważniejsze cechy (nie parametry). Wymienić rodzaje wzmacniaczy optycznych. 2. Wymienić rodzaje wzmacniaczy światłowodowych. Wymienić i porównać najważniejsze parametry 3. Który z wzmacniaczy optycznych może z zasady wzmacniać sygnał o dowolnej długości fali. Wyjaśnić dlaczego.