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掺饵光纤放大器

掺饵光纤放大器EDFA工作在1.55μm窗口,它的日常应用非常多比如内设微处理器软件,具有激光器监控、数字显视、故障告警、网络管理等多种功能。

掺饵光纤放大器基本信息

掺饵光纤放大器有关信息

掺饵光纤放大器EDFA工作在1.55μm窗口,它的日常应用非常多比如内设微处理器软件,具有激光器监控、数字显视、故障告警、网络管理等多种功能。

90年代初期,掺饵光纤放大器(EDFA)的研制成功,打破了光纤通信传输距离受光纤损耗的限制,使全光通信距离延长至几千公里,给光纤通信带来了革命性的变化,被誉为光通信发展的一个“里程碑”。

EDFA工作在1.55μm窗口,该窗口光纤损耗系数比1.31μm窗口低(仅0.2dB/km)。已商用的EDFA噪声低,增益曲线好,放大器带宽大,与波分复用(WDM)系统兼容,泵浦效率高,工作性能稳定,技术成熟,在现代长途高速光通信系统中备受青睐。目前,“掺铒光纤放大器(EDFA)+密集波分复用(DWDM)+非零色散光纤(NZDF)+光子集成(PIC)”正成为国际上长途高速光纤通信线路的主要技术方向。

它的日常应用非常多

比如内设微处理器软件,具有激光器监控、数字显视、故障告警、网络管理等多种功能;一旦激光器的工作参数偏离软件设定的允许范围,将红灯闪烁、提示告警

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掺饵光纤放大器造价信息

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光纤放大器

  • OBF500
  • 易福门
  • 13%
  • 易福门电子(上海)有限公司
  • 2022-12-06
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光纤放大器

  • FO-BT18-VP6X2-H1141
  • 图尔克
  • 13%
  • 江山市德瑞电气有限公司
  • 2022-12-06
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光纤放大器

  • FVDM 15P5103/KS35A
  • 瑞士堡盟
  • 13%
  • 长沙市科润自动化设备有限公司
  • 2022-12-06
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光纤放大器

  • FVDK 12P6410/S35A
  • 瑞士堡盟
  • 13%
  • 长沙市科润自动化设备有限公司
  • 2022-12-06
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光纤放大器

  • FVDM 15P5130
  • 瑞士堡盟
  • 13%
  • 长沙市科润自动化设备有限公司
  • 2022-12-06
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前置放大器

  • TOA RU-2002
  • 深圳市2003年1月信息价
  • 建筑工程
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前置放大器(PA)

  • 广东2022年1季度信息价
  • 电网工程
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前置放大器(PA)

  • 广东2021年2季度信息价
  • 电网工程
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前置放大器(PA)

  • 广东2020年2季度信息价
  • 电网工程
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前置放大器(PA)

  • 广东2019年3季度信息价
  • 电网工程
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光纤放大器

  • AM-EDFA-141550nm 14db
  • 8389m
  • 1
  • 瀛宇
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  • 2015-04-29
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光纤放大器

  • AM-EDFA-171550nm 17db
  • 7463m
  • 1
  • 瀛宇
  • 中档
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  • 2015-03-29
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光纤放大器

  • AM-EDFA-221550nm 22db
  • 7416m
  • 1
  • 瀛宇
  • 中档
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  • 2015-08-25
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光纤放大器

  • AM-EDFA-201550nm 20db
  • 6894m
  • 1
  • 瀛宇
  • 中档
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  • 2015-10-30
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1路光纤放大器(远端机)

  • HGF-400
  • 4台
  • 1
  • 海伦
  • 高档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2018-11-27
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掺饵光纤放大器常见问题

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掺饵光纤放大器文献

光纤放大器论文. 光纤放大器论文.

光纤放大器论文.

格式:pdf

大小:635KB

页数: 16页

学号 10043112 姓名 黄任军 第 1页 共 16 页 哈 尔 滨 学 院 答 题 纸 课程 光纤通信 2013-2014 学年第 1 学期 课程代码 40425012 专业班级 电气自动化 10-1 班 姓名: 黄任军 学号: 10043112 成绩 评阅人 检查项目 权重 得 分 (1)选题意义: 文献分析是否透 彻,选题是否为研究领域的前 沿或热点话题。 20 (2)学术价值和应用价值 :论文 结构是否合理,概念是否准确, 论证是否合乎逻辑;分析问题 是否有一定的深度,解决问题 是否有一定的创新。 40 (3)论文摘要:摘要能否简要地 阐明研究目的、方法、范围、 结果及结论。 20 (4) 论文格式: 论文格式符合 要求。 10 (5)文献引用:文献格式是否规 范,引用是否够全面。 10 合计 100 学号 100

多模光纤放大器输出光分析 多模光纤放大器输出光分析

多模光纤放大器输出光分析

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大小:635KB

页数: 5页

根据不同的泵浦方式,对多模光纤放大器运用多模速率方程组,采用四阶龙格-库塔法数值计算和分析了在不同泵浦方式下的泵浦效率和信号光在光纤放大器中的传输、放大行为,并研究了在光纤放大器光纤长度有微小变化(mm量级)的情况下,输出光的光束质量与光纤长度的关系。结果表明:输出信号光的光束质量因子随光纤长度微小变化而呈准周期变化,周期与信号光耦合入光纤放大器的本征模式间的传播常数差有关。

海底光缆的结构型号 国际海底光缆新咨询

我们现在经常会听说到光通讯,其中的海底光缆也是日渐受到关注,它作为一种高质量、低成本、大容量的传输手段日益受到人们的青睐,特别是使用EDFA(掺饵光纤放大器)作为中继器的光直接放大多中继技术,使传输容量从560Mb/s一举提高7倍,已开发了每纤可传输5Gb/s信号的海底光缆系统。

深海光缆的结构比较复杂:光纤设在U形槽塑料骨架中,槽内填满油膏或弹性塑料体形成纤芯。纤芯周围用高强度的钢丝绕包,在绕包过程中要把所有缝隙都用防水材料填满,再在钢丝周围绕包一层铜带并焊接搭缝,使钢丝和铜管形成一个抗压和抗拉的联合体。在钢丝和铜管的外面还要再加一层聚乙烯护套。这样严密多层的结构是为了保护光纤、防止断裂以及防止海水的侵入。在有鲨鱼出没的地区,在海缆外面还要再加一层聚乙烯护套。

日前,马来西亚电信公司(Telekom Malaysia)、柬埔寨电信公司(TelcoTech)和泰国电信公司(Symphony Communication)已在泰国启动马来西亚-柬埔寨-泰国(MCT)海底光缆系统。

MCT海底光缆系统已在泰国启动

总投资预算超20亿泰铢,项目旨在加速把泰国建设称东盟通信枢纽及全球门户,从而刺激通信扩张,鼓励贸易及投资增长,并推动泰国及东盟的经济发展。

Symphony Communication总裁Teerarat Pantarasutra表示:“MCT海底光缆系统能够传输总容量高达30Tbps的数据,并支持100G以太网技术。这一安全、稳定的系统承诺不仅是提高三国的通信效率,并提高全球的互联。

“我们很荣幸参与MCT海底光缆系统项目,因为这是提高泰国通信的潜在机会,并有望增强公司国内外的服务,并且支持泰国政府的数字化经济政策。”Pantarasutra补充说。

以上内容就是为大家讲述的海底光缆详情与咨询,菲尼特专注于光纤通讯产品的研发与销售已有20年的时间了,光通讯产品累加超越了1万种,这其中包含达标产品光缆、光纤跳线、mpo/mtp数据中心、光纤配线架等,在菲尼特您可以一站式选购所有光通讯产品。

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磁光隔离器应用

光纤光隔离器与掺饵光纤放大器EDFA组合应用,可以消减反向ASE,从而增加最大增益及减小噪声指数。所以,在高速率或长距离光纤通信中,光隔离器已经成为必不可少的重要器件。现在正高速发展的密集波分复用光纤通信中,光隔离器更是发挥着巨大的作用。在光纤通信中,越是高速率、越是大容量的系统,光隔离器的作用越是显著,实际上,在光纤通信主干网上,光隔离器是不可或缺的。圣1.2磁光隔离器原理磁光隔离器是非互易光无源器件。光隔离器工作基于法拉第旋转效应,即在磁场的作用下,光通过磁光物质时其偏振方向会发生旋转的现象,这种偏振面旋转现象也叫磁致旋光效应。由磁光物质和磁铁组成的器件称法拉第旋转器。对于给定的透明介质,光偏振面旋转的角度a与光在磁光物质中通过的距离1及磁感应强度B成正比:B二VlB(1一1)式((1-1)中V是磁光物质的特性常数,称为维尔德(Verdet)常数,单位为deg/(Gs"cm)。从偏振特性的角度来说,由于磁场对磁光材料的作用是产生磁光效应,所以磁光材料引起的光偏振面旋转方向取决于外加磁场的方向,与光的传播方向无关。逆着光看去,当线偏振光沿着磁力线方向通过介质时,其振动面向右旋转;当偏振光沿磁力线反方向通过磁光介质进,其振动面则向左旋转,所以法拉第效应具有非互易性。光隔离器都以法拉第效应非互易性为基础,不同类型光隔离器原理稍有区别。现以偏振相关光隔离器为例说明光隔离器的原理。如图1-1所示,沿光传播方向设一平行磁场(磁场方向是正向还是反向决定于磁光晶体的磁致旋光特性),磁光晶体材料放置于磁场中,磁光材料前后两边分别放置偏振器。

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光纤合束器5光纤合束器的发展和应用

光纤合束器是在熔融拉锥光纤束(Taper Fused Fiber Bundle,TFB)的基础上制备的光纤器件。它是将一束光纤剥去涂覆层,然后以一定方式排列在一起,在高温中加热使之熔化,同时向相反方向拉伸光纤束,光纤加热区域熔融成为熔锥光纤束。从锥腰切断后,将锥区输出端与一根输出光纤熔接。TFB 最初的提出是将泵浦光纤和信号光纤熔锥合束到一根双包层增益光纤中,应用在高功率掺饵光纤放大器(EDFA)上。在后来的发展中,这种全光纤的合束器有了多种形变。

光纤合束器光纤合束器的分类

根据使用功能分类,光纤合束器可以分为两大类:功率合束器和泵浦合束器。功率合束器就是将多路单模激光合束到一根光纤中输出,用来提高激光的输出功率(也称单模-多模光纤合束器)。泵浦合束器主要是将多路泵浦光合束到一根光纤中输出,主要用来提高泵浦功率(也称多模-多模光纤合束器)。光纤合束器按照其构成方式又可以分成两类,不包含信号光纤的 N1 光纤合束器和包含信号光纤的(N 1)光纤合束器。

光纤合束器的 N 根输入光纤是相同的,这种器件主要用在光纤激光器系统中。光纤合束器既可以用作泵浦合束,也可以用作功率合束。如果 N1 光纤合束器的 N 路输入光纤与多个泵浦源相连,用来提高多模泵浦光输入功率,则是泵浦合束器;如果 N 路输入光纤与激光器连接,用来提高激光合成功率,则是功率合束器。和 N1 光纤合束器不同,(N 1)1 光纤合束器中心的一根光纤是信号光纤。在制作过程中,N 根多模光纤必须紧密对称地排列信号光纤周围,中间的信号光纤用于信号光的输入,这种光纤合束器主要用于光纤放大器。

光纤合束器在光纤激光系统中的应用

通过改变光纤合束器的输入光纤类型,就可以实现不同功能的合束器。光纤合束器在拉锥前输入光纤端面排布示意图,图中的普通光纤可以是多模光纤,也可以是单模光纤,还可以是大模场光纤等。

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