Lietošanas metodepusvadītāju optiskais pastiprinātājs(SOA) ir šāds:
SOA pusvadītāju optiskais pastiprinātājs tiek plaši izmantots visās dzīves jomās. Viena no svarīgākajām nozarēm ir telekomunikācijas, kas tiek augstu vērtēta maršrutēšanā un komutācijā.SOA pusvadītāju optiskais pastiprinātājstiek izmantots arī tālsatiksmes optisko šķiedru sakaru signāla izejas uzlabošanai vai pastiprināšanai, un tas ir ļoti svarīgs optiskais pastiprinātājs.
Pamata lietošanas soļi
Izvēlieties atbilstošoSOA optiskais pastiprinātājsPamatojoties uz konkrētiem pielietojuma scenārijiem un prasībām, izvēlieties SOA optisko pastiprinātāju ar piemērotiem parametriem, piemēram, darba viļņa garumu, pastiprinājumu, piesātināto izejas jaudu un trokšņa koeficientu. Piemēram, optisko sakaru sistēmās, ja signāla pastiprināšana jāveic 1550 nm joslā, jāizvēlas SOA optiskais pastiprinātājs ar darba viļņa garumu tuvu šim diapazonam.
Optiskā ceļa savienošana: SOA pusvadītāju optiskā pastiprinātāja ieejas galu savienojiet ar optiskā signāla avotu, kas jāpastiprina, un izejas galu savienojiet ar nākamo optisko ceļu vai optisko ierīci. Savienojot, pievērsiet uzmanību optiskās šķiedras savienojuma efektivitātei un mēģiniet samazināt optiskos zudumus. Lai optimizētu optiskā ceļa savienojumus, var izmantot tādas ierīces kā optiskās šķiedras savienotājus un optiskos izolatorus.
Nobīdes strāvas iestatīšana: kontrolējiet SOA pastiprinātāja pastiprinājumu, regulējot tā nobīdes strāvu. Vispārīgi runājot, jo lielāka ir nobīdes strāva, jo lielāks ir pastiprinājums, taču vienlaikus tas var izraisīt trokšņa palielināšanos un izmaiņas piesātinātajā izejas jaudā. Atbilstošā nobīdes strāvas vērtība jāatrod, pamatojoties uz faktiskajām prasībām un pastiprinātāja veiktspējas parametriem.SOA pastiprinātājs.
Uzraudzība un regulēšana: Lietošanas laikā ir nepieciešams reāllaikā uzraudzīt SOA izejas optisko jaudu, pastiprinājumu, troksni un citus parametrus. Pamatojoties uz uzraudzības rezultātiem, jāpielāgo slīpo strāva un citi parametri, lai nodrošinātu SOA pusvadītāju optiskā pastiprinātāja stabilu darbību un signāla kvalitāti.
Lietošana dažādos lietojumprogrammu scenārijos
Optiskā sakaru sistēma
Jaudas pastiprinātājs: Pirms optiskā signāla pārraidīšanas raidītāja galā tiek novietots SOA pusvadītāju optiskais pastiprinātājs, lai palielinātu optiskā signāla jaudu un pagarinātu sistēmas pārraides attālumu. Piemēram, tālsatiksmes optisko šķiedru sakaros optisko signālu pastiprināšana, izmantojot SOA pusvadītāju optisko pastiprinātāju, var samazināt releja staciju skaitu.
Līnijas pastiprinātājs: Optiskās pārraides līnijās SOA tiek novietots noteiktos intervālos, lai kompensētu šķiedru vājināšanās un savienotāju radītos zudumus, nodrošinot optisko signālu kvalitāti tālsatiksmes pārraides laikā.
Priekšpastiprinātājs: Uztvērēja galā SOA tiek novietots optiskā uztvērēja priekšā kā priekšpastiprinātājs, lai uzlabotu uztvērēja jutību un tā vāju optisko signālu noteikšanas spēju.
2. Optiskā uztveršanas sistēma
Šķiedru Brega režģa (FBG) demodulatorā SOA pastiprina optisko signālu uz FBG, kontrolē optiskā signāla virzienu caur cirkulatoru un uztver optiskā signāla viļņa garuma vai laika izmaiņas, ko izraisa temperatūras vai deformācijas svārstības. Gaismas noteikšanā un diapazona noteikšanā (LiDAR) šaurjoslas SOA optiskais pastiprinātājs, lietojot to kopā ar DFB lāzeriem, var nodrošināt augstu izejas jaudu lielāka attāluma noteikšanai.
3. Viļņa garuma konvertēšana
Viļņa garuma konversija tiek panākta, izmantojot nelineārus efektus, piemēram, šķērspastiprinājuma modulāciju (XGM), šķērsfāzes modulāciju (XPM) un četru viļņu sajaukšanu (FWM) SOA optiskajā pastiprinātājā. Piemēram, XGM gadījumā vājš nepārtraukta viļņa detektēšanas gaismas stars un spēcīgs pumpējošais gaismas stars vienlaikus tiek ievadīti SOA optiskajā pastiprinātājā. Pumpējošais stars tiek modulēts un pielietots detektēšanas gaismai, izmantojot XGM, lai panāktu viļņa garuma konversiju.
4. Optiskais impulsu ģenerators
Ātrgaitas OTDM viļņu garuma dalīšanas multipleksēšanas sakaru saitēs režīmu bloķēti šķiedru gredzenveida lāzeri, kas satur SOA optisko pastiprinātāju, tiek izmantoti, lai ģenerētu augsta atkārtošanās ātruma viļņu garuma regulējamus impulsus. Pielāgojot tādus parametrus kā SOA pastiprinātāja nobīdes strāva un lāzera modulācijas frekvence, var panākt dažāda viļņu garuma un atkārtošanās frekvences optisko impulsu izvadi.
5. Optiskā pulksteņa atgūšana
OTDM sistēmā pulkstenis tiek atgūts no ātrgaitas optiskajiem signāliem, izmantojot fāzes bloķētas cilpas un optiskos slēdžus, kas ieviesti, pamatojoties uz SOA pastiprinātāju. OTDM datu signāls tiek savienots ar SOA gredzena spoguli. Regulējama režīma bloķēta lāzera ģenerētā optiskā vadības impulsu secība darbina gredzena spoguli. Gredzena spoguļa izejas signālu uztver fotodiode. Sprieguma vadītā oscilatora (VCO) frekvence tiek bloķēta ieejas datu signāla pamatfrekvencē, izmantojot fāzes bloķētu cilpu, tādējādi panākot optiskā pulksteņa atgūšanu.
Publicēšanas laiks: 2025. gada 15. jūlijs




