一.
光纤放大器的原理结构
qoBm!|q --0z"`@{ 掺铒光纤的放大原理
+MKr.k2 0X\,!FL EDFA的放大作用是通过1550nm波段的信号光在掺铒光纤中传输与Er
3+ 离子相互作用产生的。在光与物质相互作用时,光可以被看作由光子组成的粒子束,每个光子的能量为:
93%U;0w[Nw NYD#I{h E=hv
w\pD'1e ,MwwA@,9- 其中:E为光子的能量,v为光的频率,h为普朗克常数。
$|!VP'VI 0@E[IDmp 掺铒光纤中的Er
3+离子所出的能量状态是不能连续取值的,它只能处在一系列分立的能量状态成为能级上,这些能量状态成为能级。当在掺铒光纤中传输的光子能量与Er
3+离子的某两个能级之间的能量差相等时,Er
3+离子就会与光子发生相互作用,产生收激辐射和收激吸收效应。受激辐射是指Er
3+离子与光子相互作用从高能级跃迁到低能级,发射出一个与激发光子完全相同的光子(
激光子的频率、相位、传播方向、偏振态相同);受激吸收是指Er
3+离子与光子相互作用从低能集跃迁到高能级,并且吸收激发光子。为了详细说明EDFA放大原理,图1给出了Er
3+离子与光放大作用有关的能级结构。
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A
v709#/cR 如图1所示,与Er
3+离子产生光放大效应的能级由三个:高能态、亚稳态、基态。高能态与基态之间的能量差与泵浦光子能量相同,亚稳态与基态之间的能量与1550nm的光子能量相同。
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