本案例展示了EDFA中的两种离子-离子相互作用效应:
c|,6(4j>$ 1. 均匀上转换(HUC)
1P17]j2C 2. 非均匀离子对浓度淬灭(PIQ)
{;T7Kg.C 离子-离子相互作用效应涉及稀土离子之间的能量转移问题。当稀有离子的局部浓度变得足够高时,就不能假设每个孤立的离子都是独立作用于其周围。当放大转换的上能级被能量转移耗尽时,这可能对放大器性能产生负面影响。
2&+Nr+P 一、均匀上转换
ja_.{Zv 均匀上转换效应是Er3+–Er3+相互作用效应,其对EDFA性能的影响与
光纤中铒离子的浓度有关。在具有高浓度铒离子(nt>5.1024m-3)的光纤中,与具有较低铒浓度的光纤相比,非均匀上转换往往会对放大器性能造成更大的损害。
S~+er{,ht4 为了证明EDFA中均匀上转换的影响,针对不同的光纤
模拟了图1中所示的
系统,并分析了增益。
JPq2C\Ka (TjY1,f!H 图1.用于分析EDF中均匀上转换的系统布局
光纤的上转换寿命定义为:
}k K6"]Tj
]@rt/ eX 其中nt是铒离子的浓度,而Uc是两粒子上转换系数。
3gcDc~~= 分别
仿真四种光纤:一种光纤没有均匀的上转换效应,三种光纤的上转换寿命分别为1ms、2ms和5ms。
%Uz
5Ve 所有光纤都考虑了相同的铒离子浓度。在考虑均匀上转换的纤维的情况下,上转换系数(Uc)的值被设置之后,便确定了相应的上转换寿命。
^zs]cFN#% 图2(a)显示了没有均匀上转换的光纤的选项卡设置,图2(b)考虑了1ms的上转换寿命。
6bXP{,}Gp hfBZ:es+ {"x>ewAf a)不考虑均匀上转换
>Y\$9W=t gq +|Hr b)考虑了1ms的上转换寿命
图2.光纤设置
对泵浦
功率进行
参数扫描,如图3:
U/|;u;H= !9/1_Bjv $0OWPC1 图3.泵浦参数扫描设置
在模拟之后,绘制了每个光纤的增益与泵浦功率的
曲线。图4显示了模拟结果。该结果显示了由于上转换效应而导致的EDFA的性能下降。为了补偿增益的下降,必须增加泵浦功率。
F6$QEiDu@ `c)//o 0M=U>g) 图4.光纤的增益与泵浦功率的曲线(HUC)
二、非均匀离子对浓度淬灭
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