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光纤拉曼放大器(optical fiber Raman ampli -fier)光放大器的一种.由于光纤的非线性,当光通过光纤传输时将产生受激拉曼散射(参见"受激拉曼散射").光纤拉曼放大器就是利用受激拉曼效应将强泵浦光能量转移到信号光束上,从而达到放大光信号的目的.
光纤拉曼放大器的主要优点有:只要能得到所需的泵浦波长,可以为任何波长提供增益及低噪声.因此现有将光纤拉曼放大器置于光纤放大器之前的用法,可使放大器之间的传输距离更长.它的主要缺点是:需高泵浦和泵浦偏振等问题.
光纤放大器相当于你喊话时举着的喇叭,传感器相当于你的鼻子,耳朵,眼睛,皮肤。。。你如果问的再具体点我可以再回答清楚点
普通光纤可以使用光纤放大器,例如掺铒光纤放大器,可以放大的光信号波长为1550nm。但是作为个人使用价格有点高,在几万元。700m普通光纤损耗也就不到0.3dB,加上连接器的损耗也就一点几个dB,如果...
光纤放大器是放大光强的,和激光放大器一个原理:在线芯中掺杂了有源杂质(例如铥铒的元素),还必须有泵浦源在光纤两端提供粒子数反转的能量,然后信号光进行受激辐射的光放大,这样就形成了光的放大。  ...
双纵模窄线宽光纤拉曼放大器
报道了一台实现了双纵模窄线宽激光输出的光纤拉曼放大器。利用中心波长1 079.7 nm的双纵模窄线宽种子激光器获得了频率间隔1.4 GHz、功率比约3∶1的双纵模输出,各纵模的线宽约为10 MHz;再利用1 031 nm泵浦光对双纵模种子光进行拉曼放大,实现了1.07 W双纵模激光输出。拉曼放大过程中,两个纵模的线宽、频率间隔及功率比保持得很好。
多波长双向抽运光纤拉曼放大器的优化设计
通过合理分析提出了便于计算多波长双向抽运光纤拉曼放大器信号及噪声功率的实用数值模型,给出求解信号和噪声功率的快速算法。在定义抽运方向度为前向抽运功率与总抽运功率值的比值后,通过对计算结果的分析发现信道平均放大自发辐射噪声功率随着抽运方向度的提高而单调递减;而信道平均双重瑞利散射噪声功率相对抽运方向度的变化曲线始终成U字形。不同的增益下存在对应的最优抽运方向度,在此抽运方向度下放大器总噪声最低。进而考虑在信号非线性失真的条件下提出了抽运方向度优化的衡量指标。优化后的多波长双向抽运方式不仅能保证对所有信道的平坦放大,而且其综合性能明显高于后向抽运方式。
该系统有三种实现方法:①采用半导体光放大器,其体积小、功耗低,但对光纤的极化转为敏感、与传输光纤的耦合损耗较大;②采用光纤拉曼放大器,可直接接入传输光纤,接续损耗较低,放大所需功率由光泵浦源提供,对光纤的极化也较敏感;③采用掺铒光纤放大器,具有高的增益,对光纤极化不敏感,所需光泵浦源功率低,有较高输出功率,稳定度较高,易于接入传输光纤,已在光纤通信系统中得到应用。
随着Internet业务和多媒体应用的快速发展,网络的业务量正在以指数级的速度迅速膨胀,这就要求网络必须具有高比特率数据传输能力和大吞吐量的交叉能力。光纤通信技术出现以后,其近30THz的巨大潜在带宽容量给通信领域带来了蓬勃发展的机遇,特别是在提出信息高速公路以来,光技术开始渗透于整个通信网,光纤通信有向全光网推进的趋势。