Başvuru

Erbiyum Katkılı Fiber Amplifikatörler (EDFA) için 980nm 1480nm Pompa Lazer

2021-04-02

Box Optronics tarafından üretilen 980nm 14pin kelebek pompa lazeri, bir TEC soğutucusu ve yüksek performanslı 980nm Pump lazer çipi kullanır. Yüksek stabilite, yüksek dalga boyu doğruluğu, 600mW'den fazla yüksek fiber çıkış gücü ve mükemmel yan mod reddetme oranı ile. Boxoptronics' pompa lazeri, fiber yükseltici, pompa ışık kaynağı, fiber algılama sistemi bilimsel deneyi ve diğer alanlarda kullanılabilir. Aynı zamanda Boxoptronics, müşterilerin yüksek stabilite lazer ışık kaynağı elde etmesine yardımcı olmak için sürüş devresi sağlayabilir.


Optik iletişim alanında, giderek daha fazla yeni nesil erbiyum katkılı fiber amplifikatör (EDFA), performansı veya güvenilirliği etkilemeden düşük maliyetli, küçük boyutlu ve düşük güçlü optik amplifikatörlerin nasıl elde edileceğine odaklanıyor.

Örneğin, Bragg ızgarası (FBG) stabilitede büyük ilerleme kaydetti. EDFA, Box Optronics'in 600mW ultra yüksek güçlü 980nm pompasını soğutmalı 14PIN kelebek paketinde ve Box Optronics'in 200mW 980 nmpump'ını soğutmasız mini DIL paketinde alabilir. Soğutmasız Box Optronics'in mini DIL paketli 980nm Pompasının maliyeti, güç tüketimi ve boyutu diğer pompa türlerinden çok daha düşüktür.

Etkili ve kararlı bir FBGdalgaboyu elde etmenin anahtarı, lazer diyot boşluğuna uygun optik geri beslemeyi tutmaktır. Bir FPlaser diyotu aslında bir TE polarizörüdür. Bu nedenle, sadece FBG'de bu TE polarizörlerinin yansıyan ışığı diyotun performansını etkileyebilir.

Tek modlu örgülerde, hücresel çekirdeğin deformasyonu çift kırılmanın birincil nedenidir. Deformasyon genellikle elyafın döşeme sırasında büküldüğü veya büküldüğü ya da kuyruk elyafının herhangi bir yarıçapının sıkıştırıldığı yerde meydana gelir. Çift kırılma tamamen ortadan kaldırılamadığından, geleneksel 980nm pompalı lazer tasarımı, geri beslemenin yalnızca küçük bir kısmı TE polarizasyonu olduğunda kabul edilebilir bir tek modlu reddetme oranını (SMSR) korumak için genellikle yüksek FBG yansıtıcılığını kullanır.

Polarizasyon sağlayan fiber, yüksek çift kırılması nedeniyle küçük rahatsızlıklardan etkilenmez. Bu nedenle, FBG uzunluğuna benzer PMF örgülü BoxOptronics 980nm Pompa Modülü, geniş bir dinamik güç ve sıcaklık aralığında mükemmel SMSR'yi koruyabilir. Aynı zamanda üretim kapasitesini artıracak ve soğutmalı ve soğutmasız pompaların kullanımını yaygınlaştıracaktır.

Küçük boyutlu ve düşük güç tüketimine sahip EDFA'ya yönelik artan talep, soğutmasız pompa kaynağının hızlı gelişimini teşvik eden ana itici güçtür. Araştırmalar, hacimli termoelektrik soğutucu (TEC) çıkarıldığında, Box Optronics 980nmPump modülünün güç tüketiminin %75 oranında azaltılabileceğini ve daha küçük ve daha ucuz mini DIL paketinin kullanılabileceğini gösteriyor. Mini DIL, en yüksek güçlü pompa gerektirmeyen mevcut popüler düşük maliyetli dar bantlı EDFA mimarisi için çok uygundur. Minidil tarafından kapsüllenen platform, çok kaynaklı protokolü takip eder ve son derece standart bir bileşendir. SMSR, 24 mW ila 240 mW arasında güç, -5℃ ila 75℃ sıcaklık aralığı koşullarında mükemmel kalabilir.

Ancak soğutmasız Box Optronics 980nm PumpLaser da test yükünü artırıyor. Harici sıcaklık değişiklikleri lazerin bant aralığını etkileyeceğinden, spektrumun kalitesi, tüm nominal sıcaklık ve güç aralığında sıkı bir şekilde test edilmelidir. TEC tarafından soğutulan BoxOptronics 980nm Pompanın yalnızca nokta testine ihtiyacı vardır. PMF pigtaillerinin 980nmperformansı fiber döşemeden bağımsız olduğundan, EDFA montajcıları fabrikada test edilen performansa güvenebilirler. Öte yandan, PMF'siz soğutmasız pompa lazeri, tatmin edici spektral performans sağlamak için yedek bir bant da tutmalıdır.

25°C'de TEC soğutma ortamı için özel olarak geliştirilen optik kalibrasyon teknolojisinin daha yüksek sıcaklıktaki ortamlar için uygun olduğu kanıtlanmıştır. Tipik çalışma ortamında (40℃ ila 75℃) güvenilirliği simüle etmek için, insanlar cihazı 25℃ ila 85℃ sıcaklık aralığında milyonlarca saat test ettiler.

Tamamen benimsenmesi için Ultra-HighPower 980nm Pompa modülünün FP 1480nm lazerin dinamik aralığına uyması gerekir. Ayrıntıda, çıkış pompasının yalnızca çok küçük amplifikasyona ihtiyaç duyan eşik akımının üzerinde çalışması gerekir. Geleneksel BoxOptronics 980nm pompalama teknolojisinin güç dinamik aralığı 15dB'dir (12mW ila 350mW), PMF örgülü 980nmpompalama teknolojisi ise 20dB'den fazladır.

Pigtaillere sahip 980nm Pompa Modülü yaygın olarak kullanılmaktadır. Daha yüksek çıkış gücü ve çok yönlülüğü, gelecekte EDFA'nın gelişimini de etkiler. Örneğin, üç aşamalı, dağılım telafili, düzleştirilmiş EDFA mimarisi kazanır.

EDFA'nın geliştirilmesi, esas olarak, önceki soğutma cihazının yerini alan ön amplifikatör bölümündeki düşük maliyetli minidil paketine ve çıkış bölümündeki 980nm Pompaya odaklanmaktadır. EDFA, mümkün olan en düşük preamplifikatör maliyetine sahip olacak ve çoklayıcıya güvenecektir. Çıkış bölümünde, Box Optronics 980nm Pompa düşük gürültülü çıkış gücü üretecektir.


Box Optronics 980nm pompalar EDFA'lar karasal sistemlerde yaygın olarak kullanılırken, 1480nm pompalar ise yükselticilerin zor olduğu denizaltı bağlantılarında Uzaktan Optik Pompalı Amplifikatör (ROPA) olarak kullanılmaktadır. Amplifikatörleri elektrikle besleyin ve elektronik parçaları çıkarın. Günümüzde bu, 200 km'ye kadar pompalamada kullanılmaktadır.

Erbiyum katkılı fiber, 980 nm veya 1480 nm'lik bir pompa dalga boyu ile etkinleştirilebilir, ancak 0,98 mm'deki kayba göre 1,4 8 mm'de daha düşük fiber kaybı nedeniyle sadece ikincisi tekrarlayıcısız sistemlerde kullanılır. Bu, terminal ile uzak amplifikatör arasındaki mesafenin arttırılmasını sağlar.

Tipik bir konfigürasyonda, ROPA, bir kıyı terminalinden veya geleneksel bir hat içi EDFA'dan birkaç on kilometre önce yerleştirilmiş iletim hattındaki basit bir kısa uzunlukta erbiyum katkılı fiberden oluşur. Uzak EDF, terminalden veya hat içi EDFA'dan bir 1480nm lazer tarafından geriye doğru pompalanır, böylece sinyal kazancı sağlanır.

X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept