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光網(wǎng)絡(luò)中光纖技術(shù)性能應(yīng)用現(xiàn)狀分析(2)

用放大光纖制成的光纖放大器(如EDFA)是當(dāng)今傳輸系統(tǒng)中應(yīng)用最廣的關(guān)鍵器件。EDF的放大帶寬已從C波段(15301560nm)擴(kuò)大到了L波段(15701610),放大帶寬達(dá)80nm。最新研究成果表明EDF也可在S波段(14601530)進(jìn)行光放大,且已制造出感應(yīng)喇曼光纖放大器,在S波段上進(jìn)行放大。

    對(duì)于L波段(15301560nm)放大光纖,在高輸出領(lǐng)域已研發(fā)出了雙包層光纖。其中第一包層多模傳輸泵浦光,在纖芯單模包層傳輸信號(hào)光并摻雜釘(Yb)作感光劑,以增大吸收系數(shù)。

    在解決光纖的非線性方面,采用共參雜Yb或La(鑭)等稀土元素制作出EYDF光纖。這種光纖幾乎無FWM發(fā)生。這是因?yàn)閅b離子與Er離子集結(jié)后增大了Er離子間的距離,解決了由于Ev離子過度集中集結(jié)而引起的濃度消光,同時(shí)也增加了Er離子摻雜量,提高了增益系數(shù),從而降低了非線性。

    對(duì)于L波段(15701610nm)放大光纖,已報(bào)導(dǎo)日本住友電工研發(fā)的采用C波段EDF需要長(zhǎng)度的1/3短尺寸EDF而擴(kuò)大到L波段的EDF。制作成功適合40Gb/s高速率傳輸,總色散為零的L波段三級(jí)結(jié)構(gòu)光纖放大器。該放大器第一段為具有負(fù)色散的常規(guī)EDF,而第二、三段波長(zhǎng)色散值為正值的短尺寸EDF。

    對(duì)于S波段(14601530nm)放大光纖,日本NEC公司采用雙波長(zhǎng)泵浦GS-TDFA進(jìn)行了10.92Tb/s的長(zhǎng)距離傳輸試驗(yàn),利用1440nm和1560nm雙波長(zhǎng)激光器(LD)實(shí)現(xiàn)了29%的轉(zhuǎn)換率;NTT采用單波和1440nm雙通道泵浦激光器實(shí)現(xiàn)了42%的轉(zhuǎn)換率(摻銩濃度為6000ppm);Alcatel公司采用1240和1400nm多波喇曼激光器實(shí)現(xiàn)了48%轉(zhuǎn)換率,同時(shí)利用800nm鈦蘭寶石激光器和1400nm多級(jí)喇曼激光器雙波長(zhǎng)泵浦實(shí)現(xiàn)了50%的轉(zhuǎn)換率,最新報(bào)導(dǎo)日本旭硝公司又提出了以鉍(Bi)族氧化物玻璃為基質(zhì)材料的S波段泵浦放大方案。簡(jiǎn)而言之,需要解決的主要技術(shù)課題是如何降低聲子能量成份的摻雜量和提高量子效率問題。

    超連續(xù)波(SC)發(fā)生用光纖

    超連續(xù)波是強(qiáng)光脈沖在透明介質(zhì)中傳輸時(shí)光譜超寬帶現(xiàn)象。做為新一代多載波光源受到業(yè)界廣泛關(guān)注。從1970年Alfano和shapiro在大容量玻璃中觀察到的超寬帶光發(fā)生以來,已先后在光纖,半導(dǎo)體材料、水等多種多樣物質(zhì)中觀察到超寬帶光發(fā)生。

    采用單模光纖的SC光源就是應(yīng)用上述復(fù)數(shù)光源方法進(jìn)行解決技術(shù)課題的一個(gè)有效手段。

    1997年,日本NTT公司研發(fā)成功雙包層和4包層折射率分布結(jié)構(gòu),芯經(jīng)沿長(zhǎng)度方向(縱向)呈現(xiàn)錐形分布,具有凸型色散特性的光纖。2000年又研發(fā)成功采用SC光的保偏光纖(PM-SC光纖)。

    高非線性SC光纖大都采用光子晶體纖維和錐形組徑纖芯纖維的高封閉結(jié)構(gòu),光子晶體纖維制造技術(shù)已取得了新的突破,今后的研究方向是低成本SC光纖制造技術(shù)及如何在下一代網(wǎng)絡(luò)中具體應(yīng)用。

    光器件用光纖

    隨著大量光通信網(wǎng)的建設(shè)和擴(kuò)容,有源和無源器件的用量不斷增大。

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