三、脉冲型掺铒光纤放大器的技术参数
参数指标 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 | |
波长范围 | nm | 1530 | 1550 | 1565 | C-band | |
输入光参数 | 输入功率 | dBm | -45 | -30 | -25 | |
脉冲宽度 | ns | 1 | 10 | 50 | ||
峰值功率 | mW | 1 | 10 | |||
重复频率 | kHz | 1 | 1000 | |||
输出光参数 | 峰值功率 | W | 500 | |||
消光比 | dB | 20 | ||||
偏振相关增益 | dB | 0.5 | ||||
偏振模色散 | ps | 0.5 | ||||
输入/输出端隔离度 | dB | 30 | ||||
噪声指数 | dB | 5.5 | 25℃ | |||
工作温度范围 | °C | -20 | 65 | |||
工作湿度范围 | % | 70 | ||||
尾纤接头类型 | FC/APC | |||||
尾纤类型 | SMF-28e 单模光纤 | |||||
供电方式 | DC 5V OR AC 220V | |||||
尺寸 | mm | 台式 260×285×115 | 模块 150(W)×125(D)×20(H) | |||
通信协议 | RS232 | 可选配功率监控和上位机软件 | ||||
工作模式 | ACC 自动电流控制 |
尺寸图(模块/台式)
四川梓冠光电脉冲型掺铒光纤放大器订货信息
EDFA-PL | 输出峰值功率 | 工作波长 | 尾纤套管直径 | 尾纤长度 | 连接头形式 | 封装形式 |
100=100W 200=200W 500=500W | 00= 无滤波器 C34=1550.12nm (内置 ITU 波长滤波器) | 9-0.9mm 2-2mm | 0=法兰 1 =1m 2 =2m | 0=None 1=FC/APC 2=FC/PC | M=模块 B=台式 |
脉冲型掺铒光纤放大器拓展资料
一、脉冲型掺铒光纤放大器的工作原理
脉冲型掺铒光纤放大器的工作原理基于掺铒光纤的受激辐射放大效应。当泵浦光(通常为980nm或1480nm)照射到掺铒光纤上时,铒离子吸收泵浦光的光子,从基态跃迁到激发态。随后,当输入信号光(通常为1530-1565nm波段)的光子与处于激发态的铒离子相互作用时,铒离子发生受激辐射,释放出与信号光相同频率、相同相位的光子,从而实现信号光的放大。这一过程在极短的时间内完成,适用于短脉冲光信号的放大。
二、脉冲型掺铒光纤放大器的应用范围
1、激光雷达:脉冲型掺铒光纤放大器在激光雷达系统中发挥着重要作用,用于提高激光脉冲的峰值功率和信噪比,增强雷达系统的探测能力和测量精度。
2、光纤传感:在光纤传感领域,脉冲型掺铒光纤放大器能够放大传感信号,提高传感系统的灵敏度和测量范围,适用于分布式光纤传感、光纤陀螺等高精度测量应用。
3、高速光通信:在高速光通信系统中,脉冲型掺铒光纤放大器用于放大高速光信号,提高信号传输的速率和距离,满足日益增长的数据传输需求。
4、非线性光学研究:脉冲型掺铒光纤放大器还可用于非线性光学研究,如超连续谱产生、光脉冲压缩等,为光学研究提供强大的工具。