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一種基于1950nm激光器的遠(yuǎn)端泵浦摻鉺光纖放大器的制造方法

文檔序號:10698346閱讀:744來源:國知局
一種基于1950nm激光器的遠(yuǎn)端泵浦摻鉺光纖放大器的制造方法
【專利摘要】本發(fā)明為一種基于1950nm激光器的遠(yuǎn)端泵浦摻鉺光纖放大器,包括經(jīng)泵浦傳輸光纖連接的泵浦光源和摻鉺光纖放大器,1950nm激光器為泵浦光源,連接泵浦光纖的一端,泵浦光纖的另一端連接倍頻器,倍頻器連接摻鉺光纖放大器,光信號輸入摻鉺光纖放大器,摻鉺光纖放大器的輸出端經(jīng)光信號傳輸光纖連接光接收機。1950nm激光器為中心波長為1950±2nm、光纖輸出的激光器。泵浦傳輸光纖為單模光纖,其長度等于或小于100km。光信號傳輸光纖直接或者經(jīng)光放大器連接光接收機。本發(fā)明比直接傳輸980nm激光傳輸距離提高十幾倍;其噪聲系數(shù)比1480nm遠(yuǎn)泵光放大器的噪聲系數(shù)降低1.5dB左右,大大改善了遠(yuǎn)端泵浦摻鉺光纖放大器的噪聲性能。
【專利說明】
一種基于1950nm激光器的遠(yuǎn)端泵浦摻鉺光纖放大器
技術(shù)領(lǐng)域
[0001]本發(fā)明涉及一種光纖放大器,具體涉及用于無中繼光纖通信系統(tǒng)的一種基于1950nm激光器的遠(yuǎn)端栗浦摻鉺光纖放大器。
【背景技術(shù)】
[0002]遠(yuǎn)端栗浦摻鉺光纖放大器(簡稱遠(yuǎn)栗光放大器)是無中繼光纖通信系統(tǒng)的主要中繼光放大器,其栗浦光源放置在發(fā)射機或接收機的機房內(nèi),通過光纖將栗浦光傳輸至摻鉺光纖放大器(EDFA)進行栗浦,具有中繼點無需供電的特點。摻鉺光纖放大器(EDFA)的栗浦吸收峰為980nm和1480nm,故選擇980nm和1480nm的栗浦源。1480nm激光栗浦的EDFA為二能級結(jié)構(gòu),噪聲系數(shù)較高,一般在6dB左右。而普通980栗浦的EDFA噪聲系數(shù)僅為4.5dB甚至更低,但980nm激光傳輸損耗非常大,不適合遠(yuǎn)距離傳輸。因此目前常規(guī)的遠(yuǎn)端栗浦摻鉺光纖放大器只能采用大功率1480nm激光進行遠(yuǎn)距離傳輸,為摻鉺光纖放大器EDFA提供栗浦,其噪聲系數(shù)過高影響著遠(yuǎn)栗放大器的效果。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0003]為了克服現(xiàn)有遠(yuǎn)栗放大器栗浦使用1480nm栗浦源噪聲系數(shù)高的缺點,本發(fā)明提供一種基于1950nm激光器的遠(yuǎn)端栗浦摻鉺光纖放大器,1950nm激光器的激光經(jīng)長距離的栗浦光纖傳輸,進入倍頻器,倍頻為980nm激光,作為摻鉺光纖放大器的栗浦光,獲得較低的噪聲系數(shù),且降低長距離傳輸?shù)膿p耗。
[0004]本發(fā)明設(shè)計的一種基于1950nm激光器的遠(yuǎn)端栗浦摻鉺光纖放大器方案:包括經(jīng)栗浦傳輸光纖連接的栗浦光源和摻鉺光纖放大器,1950nm激光器為栗浦光源,連接栗浦光纖的一端,栗浦光纖的另一端連接倍頻器,倍頻器連接摻鉺光纖放大器,光信號輸入摻鉺光纖放大器,摻鉺光纖放大器的輸出端經(jīng)光信號傳輸光纖連接光接收機。
[0005]所述1950nm激光器為中心波長為1950 土 2nm、光纖輸出的激光器。
[0006]所述倍頻器為波導(dǎo)型光纖倍頻器。
[0007]所述倍頻器的輸出為中心波長為975nm 土 Inm波長的單模激光,一般稱之為980nm激光。
[0008]所述摻鉺光纖放大器為980nm激光栗浦型摻鉺光纖放大器。
[0009]所述栗浦傳輸光纖為單模光纖,其長度等于或小于100km。
[0010]所述摻鉺光纖放大器的輸出端經(jīng)光信號傳輸光纖連接光接收機。
[0011 ]所述光信號傳輸光纖直接連接光接收機,或者經(jīng)光放大器連接光接收機;所述光放大器為前置摻鉺光纖放大器或經(jīng)后向栗浦拉曼放大器。
[0012]所述倍頻器與摻鉺光纖放大器集成于同一個模塊。
[0013]所述光接收機和1950nm激光器放置于同一處機房內(nèi),栗浦傳輸光纖與光信號傳輸光纖的長度相同。
[0014]本發(fā)明一種基于1950nm激光器的遠(yuǎn)端栗浦摻鉺光纖放大器的有益效果是:1、通過1950nm激光傳輸至遠(yuǎn)端栗浦的摻鉺光纖放大器,再經(jīng)過倍頻器得到980nm激光輸出,克服了980nm激光傳輸損耗大、不利于遠(yuǎn)距離功率傳輸?shù)娜秉c,本方案栗浦激光傳輸距離比直接傳輸980nm激光傳輸距離提高十幾倍;2、倍頻后獲得的980nm栗浦激光對摻鉺光纖放大器進行栗浦,其噪聲系數(shù)比1480nm遠(yuǎn)栗光放大器的噪聲系數(shù)降低1.5dB左右,大大改善了遠(yuǎn)端栗浦摻鉺光纖放大器的噪聲性能。
【附圖說明】
[0015]圖1為本基于1950nm激光器的遠(yuǎn)端栗浦摻鉺光纖放大器實施例結(jié)構(gòu)示意圖。
【具體實施方式】
[0016]本基于1950nm激光器的遠(yuǎn)端栗浦摻鉺光纖放大器實施例如圖1所示,栗浦光源為1950nm激光器,其中心波長為1950±2nm,光纖輸出連接栗浦光纖的一端,栗浦光纖為50km的單模光纖,栗浦光纖另一端連接波導(dǎo)型光纖倍頻器,倍頻器的輸出為中心波長975nm±Inm波長的單模激光,倍頻器連接980nm激光栗浦型摻鉺光纖放大器,摻鉺光纖放大器的輸出端連接光信號傳輸光纖,光信號傳輸光纖經(jīng)前置摻鉺光纖放大器(EDFA)連接光接收機。栗浦傳輸光纖與光信號傳輸光纖的長度相同。
[00? 7 ] 功率為_40dBm的微弱光信號(圖1中的in)輸入摻鉺光纖放大器;1950nm激光器的激光經(jīng)50km栗浦傳輸光纖傳輸至倍頻器時剩余功率50mW,倍頻器輸出的975nm激光功率為2 Omff,用于對栗浦的摻鉺光纖放大器栗浦,摻鉺光纖放大器輸出的光信號增益25dB,放大器噪聲系數(shù)4.5dB,再經(jīng)過50km光信號傳輸光纖后,經(jīng)前置摻鉺光纖放大器(EDFA)放大,成功被光接收機接收。
[0018]上述實施例,僅為對本發(fā)明的目的、技術(shù)方案和有益效果進一步詳細(xì)說明的具體個例,本發(fā)明并非限定于此。凡在本發(fā)明的公開的范圍之內(nèi)所做的任何修改、等同替換、改進等,均包含在本發(fā)明的保護范圍之內(nèi)。
【主權(quán)項】
1.一種基于1950nm激光器的遠(yuǎn)端栗浦摻鉺光纖放大器,包括經(jīng)栗浦傳輸光纖連接的栗浦光源和摻鉺光纖放大器,其特征在于: 1950nm激光器為栗浦光源,連接栗浦光纖的一端,栗浦光纖的另一端連接倍頻器,倍頻器連接摻鉺光纖放大器,光信號輸入摻鉺光纖放大器,摻鉺光纖放大器的輸出端經(jīng)光信號傳輸光纖連接光接收機。2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于1950nm激光器的遠(yuǎn)端栗浦摻鉺光纖放大器,其特征在于: 所述1950nm激光器為中心波長為1950 ± 2nm、光纖輸出的激光器。3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于1950nm激光器的遠(yuǎn)端栗浦摻鉺光纖放大器,其特征在于: 所述倍頻器為波導(dǎo)型光纖倍頻器。4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于1950nm激光器的遠(yuǎn)端栗浦摻鉺光纖放大器,其特征在于: 所述倍頻器的輸出為中心波長為975nm± Inm波長的單模激光。5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于1950nm激光器的遠(yuǎn)端栗浦摻鉺光纖放大器,其特征在于: 所述摻鉺光纖放大器為980nm激光栗浦型摻鉺光纖放大器。6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于1950nm激光器的遠(yuǎn)端栗浦摻鉺光纖放大器,其特征在于: 所述栗浦傳輸光纖為單模光纖,其長度等于或小于100km。7.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于1950nm激光器的遠(yuǎn)端栗浦摻鉺光纖放大器,其特征在于: 所述摻鉺光纖放大器的輸出端經(jīng)光信號傳輸光纖連接光接收機。8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的基于1950nm激光器的遠(yuǎn)端栗浦摻鉺光纖放大器,其特征在于: 所述光信號傳輸光纖直接連接光接收機,或者經(jīng)光放大器連接光接收機;所述光放大器為前置摻鉺光纖放大器或后向栗浦拉曼放大器。9.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于1950nm激光器的遠(yuǎn)端栗浦摻鉺光纖放大器,其特征在于: 所述倍頻器與摻鉺光纖放大器集成于同一個模塊。10.根據(jù)權(quán)利要求7所述的基于1950nm激光器的遠(yuǎn)端栗浦摻鉺光纖放大器,其特征在于: 所述光接收機和1950nm激光器放置于同一處機房內(nèi),栗浦傳輸光纖與光信號傳輸光纖的長度相同。
【文檔編號】H01S3/067GK106067654SQ201610583533
【公開日】2016年11月2日
【申請日】2016年7月22日
【發(fā)明人】岳耀笠, 歐陽竑, 劉志強, 覃波, 張昕, 覃良標(biāo)
【申請人】中國電子科技集團公司第三十四研究所, 桂林大為通信技術(shù)有限公司, 桂林信通科技有限公司
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