Taikymas

980 nm 1480 nm siurblio lazeris, skirtas erbiu legiruoto pluošto stiprintuvams (EDFA)

2021-04-02

Box Optronics pagamintas 980 nm 14 kontaktų drugelio siurblio lazeris naudoja TEC aušintuvą ir 980 nm didelio našumo siurblio lazerinį lustą. Kuris pasižymi dideliu stabilumu, dideliu bangos ilgio tikslumu, didele pluošto išėjimo galia, didesne nei 600 mW, ir puikiu šoninio režimo atmetimo santykiu. „Boxoptronics“ siurblio lazeris gali būti naudojamas pluošto stiprintuvuose, siurblio šviesos šaltiniuose, skaidulų jutimo sistemos moksliniuose eksperimentuose ir kitose srityse. Tuo pačiu metu „Boxoptronics“ gali suteikti vairavimo grandinę, padedančią klientams gauti didelio stabilumo lazerio šviesos šaltinį.


Optinio ryšio srityje vis daugiau naujos kartos erbiu legiruotų skaidulinių stiprintuvų (EDFA) daugiausia dėmesio skiria tai, kaip gauti nebrangius, mažo dydžio ir mažos galios optinius stiprintuvus, nepakenkiant jų veikimui ar patikimumui.

Pavyzdžiui, Bragg grotelės (FBG) padarė didelę pažangą stabilumo srityje. EDFA gali įsigyti „Box Optronics“ 600 mW itin didelės galios 980 nm siurblį aušinamame 14 PIN kodo drugelio pakete ir „Box Optronics“ 200 mW 980 nm siurblį neaušinamame mini DIL pakete. Neaušinto Box Optronics 980 nm siurblio su mini DIL paketu kaina, energijos suvartojimas ir dydis yra daug mažesni nei kitų tipų siurblių.

Norint gauti veiksmingą ir stabilų FBG bangos ilgį, svarbiausia yra išlaikyti tinkamą optinį grįžtamąjį ryšį į lazerio diodo ertmę. FPlaser diodas iš tikrųjų yra TE poliarizatorius. Todėl tik šių TE poliarizatorių atspindėta šviesa FBG gali turėti įtakos diodo veikimui.

Vienmodės košės atveju pagrindinė dvigubo lūžio priežastis yra ląstelės šerdies deformacija. Deformacija dažniausiai atsiranda toje vietoje, kur klojant pluoštas sulenkiamas arba susukamas arba kur suspaudžiamas uodegos pluošto spindulys. Kadangi dvigubo lūžio negalima visiškai pašalinti, tradicinė 980 nm siurblio lazerio konstrukcija paprastai naudoja didelį FBG atspindį, kad išlaikytų priimtiną vienmodžio atmetimo koeficientą (SMSR), kai tik nedidelė grįžtamojo ryšio dalis yra TE poliarizacija.

Poliarizaciją palaikančios skaidulos nėra paveiktos nedidelių trikdžių dėl didelio dvigubo lūžio. Todėl „BoxOptronics“ 980 nm siurblio modulis su PMF koše, panašiu į FBG ilgį, gali išlaikyti puikų SMSR dideliame dinaminės galios ir temperatūros diapazone. Kartu tai padidins gamybos pajėgumus ir padidins šaldymo bei neaušinamų siurblių naudojimą.

Didėjanti mažo dydžio ir mažo energijos suvartojimo EDFA paklausa yra pagrindinė varomoji jėga, skatinanti greitą neaušinamo siurblio šaltinio plėtrą. Tyrimai rodo, kad pašalinus tūrinį termoelektrinį aušintuvą (TEC), Box Optronics 980nmPump modulio energijos suvartojimas gali būti sumažintas 75%, o galima naudoti mažesnį ir pigesnį mini DIL paketą. Mini DIL labai tinka šiuo metu populiariai pigiai siaurajuostei EDFA architektūrai, kuriai nereikia didžiausios galios siurblio. Minidil kapsuliuota platforma atitinka kelių šaltinių protokolą ir yra ypač standartinis komponentas. SMSR gali išlaikyti puikią galią nuo 24 mW iki 240 mW, temperatūros diapazoną nuo -5 °C iki 75 °C.

Tačiau neaušinamas Box Optronics 980nm PumpLaser taip pat padidina bandymo naštą. Kadangi išorinės temperatūros pokyčiai turės įtakos lazerio juostų tarpui, spektro kokybė turi būti griežtai tikrinama visame vardinės temperatūros ir galios diapazone. TEC aušinamą BoxOptronics 980 nm siurbliui reikia tik patikrinimo vietoje. Kadangi PMF košelių 980 n našumas nepriklauso nuo pluošto klojimo, EDFA surinkėjai gali pasitikėti gamykloje išbandytais veikimais. Kita vertus, neaušinamas siurblio lazeris be PMF taip pat turėtų turėti atsarginę juostą, kad būtų užtikrintas patenkinamas spektrinis veikimas.

Įrodyta, kad optinio kalibravimo technologija, specialiai sukurta TEC šaldymo aplinkai esant 25 °C, yra tinkama aukštesnės temperatūros aplinkai. Siekdami imituoti patikimumą įprastoje darbo aplinkoje (nuo 40 °C iki 75 °C), žmonės milijonus valandų išbandė prietaisą temperatūros diapazone nuo 25 °C iki 85 °C.

Kad būtų galima visiškai pritaikyti, Ultra-HighPower 980nm siurblio modulis turi atitikti FP 1480nm lazerio dinaminį diapazoną. Išsamiau, išėjimo siurblys turi dirbti virš slenkstinės srovės, kuriai reikia tik labai nedidelio stiprinimo. Tradicinės BoxOptronics 980 nm siurbimo technologijos galios dinaminis diapazonas yra 15 dB (nuo 12 mW iki 350 mW), o 980 nm siurbimo technologija su PMF košele yra daugiau nei 20 dB.

Plačiai naudojamas 980 nm siurblio modulis su košėmis. Didesnė išėjimo galia ir universalumas taip pat turi įtakos EDFA plėtrai ateityje. Pavyzdžiui, trijų pakopų, kompensuota sklaida, stiprinimas suplokštintaEDFA architektūra.

Kuriant EDFA daugiausia dėmesio skiriama nebrangiai minidilo paketui pirminio stiprintuvo skyriuje, kuris pakeičia ankstesnį aušinimo įrenginį, ir 980 nm siurbliui išvesties skyriuje. EDFA turės mažiausią įmanomą išankstinio stiprintuvo kainą ir priklausys nuo multiplekserio. Išvesties skyriuje Box Optronics 980 nm siurblys gamins mažo triukšmo išėjimo galią.


Box Optronics 980 nm siurbliai EDFA plačiai naudojami antžeminėse sistemose, o 1480 nm siurbliai naudojami kaip nuotoliniai optiškai pumpuojami stiprintuvai (ROPA) povandeninėse vietose, kur sunku įdėti stiprintuvus. elektra maitinti stiprintuvus ir išimti elektronines dalis.Šiais laikais tai naudojama siurbiant iki 200km.

Erbiu legiruotą pluoštą galima aktyvuoti 980 nm arba 1 480 nm siurblio bangos ilgiu, tačiau tik antrasis yra naudojamas sistemose be kartotuvų dėl mažesnio pluošto nuostolių 1,4 8 mm, palyginti su 0,98 mm praradimu. Tai leidžia padidinti atstumą tarp terminalo ir nuotolinio stiprintuvo.

Pagal tipinę konfigūraciją ROPA sudaro paprastas trumpas erbio legiruoto pluošto ilgis perdavimo linijoje, pastatytas kelias dešimtis kilometrų prieš kranto terminalą arba įprastą linijinę EDFA. Nuotolinis EDF yra pumpuojamas atgal 1480 nm lazeriu iš terminalo arba linijinio EDFA, taip užtikrinant signalo stiprinimą.

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