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1,光纤中光放大器的分类是怎样的

1、早期利用光纤中非线性效应研制的光放大器,如光纤喇曼放大器(FRA)2、利用半导体技术研制的半导体光放大器,如SOA3、目前性能最完美的是掺饵光纤放大器(EDFA)。

光纤中光放大器的分类是怎样的

2,光纤放大器的介绍

光纤放大器(Optical Fiber Amplifier,简写OFA)是指运用于光纤通信线路中,实现信号放大的一种新型全光放大器。根据它在光纤线路中的位置和作用,一般分为中继放大、前置放大和功率放大三种。同传统的半导体激光放大器(SOA)相比较,OFA不需要经过光电转换、电光转换和信号再生等复杂过程,可直接对信号进行全光放大,具有很好的“透明性”,特别适用于长途光通信的中继放大。可以说,OFA为实现全光通信奠定了一项技术基础。

光纤放大器的介绍

3,光电转换放大器是什么

光电转换器的作用就是光和电转换。是通过光中的光子打在一些特殊材料上产生电子和空穴的效应,变产生了电。 但光电转换器一般都有工作的强度。。因为这个特殊材料有个饱和的值,也就是当光强达到一定强度后,就不会成线形的产生电流了。 而你说的放大 是当光转换为电后 的一个可能有晶体管 当然更可能是3极管的放大电路放大的。一般 这2个部件合在一起 不成为光电放大器。而是光电转换器组件,中国电子科技集团44研究所 有这些产品。他们的放大电路中有一个叫做跨阻抗的东西,这个电阻的值越大 那么放大倍数越大,一般来说都是100K以上,最大似乎有1.1M以上的。。 这个跨阻抗的大小还和带宽有关系,跨阻抗越大 带宽越小,跨阻抗越小,带宽越大,带宽小 和带宽大都不是好事,所以要自己选择好。 光电转换器还有个最低敏感的光强 也就是灵敏度。 一般是30dB左右
不能放大只是变成光谱散射,主要是利用热能转化为电能

光电转换放大器是什么

4,光纤放大器的原理是什么

光纤放大器(英文简称:Optical Fiber Ampler,简写OFA)是指运用于光纤通信线路中,实现信号放大的一种新型全光放大器。根据它在光纤线路中的位置和作用,一般分为中继放大、前置放大和功率放大三种。同传统的半导体激光放大器(SOA)相比较,OFA不需要经过光电转换、电光转换和信号再生等复杂过程,可直接对信号进行全光放大,具有很好的“透明性”,特别适用于长途光通信的中继放大。可以说,OFA为实现全光通信奠定了一项技术基础。光纤放大器技术就是在光纤的纤芯中掺入能产生激光的稀土元素,通过激光器提供的直流光激励,使通过的光信号得到放大。传统的光纤传输系统是采用光—电—光再生中继器,这种中继设备影响系统的稳定性和可靠性,为去掉上述转换过程,直接在光路上对信号进行放大传输,就要用一个全光传输型中继器来代替这种再生中继器。适用的设备有掺铒光纤放大器(EDFA)、掺镨光纤放大器(PDFA)、掺铌光纤放大器(NDFA)。目前光放大技术主要是采用EDFA。光纤放大器(Optical Fiber Ampler),能将光信号进行功率放大的一种光器件。根据它在光纤线路中的位置和作用,一般分为中继放大、前置放大和功率放大三种。

5,edfa和raman光放大器的区别

放大器的分类,这里详细为您介绍放大器的分类,B类功率放大器、C类功率放大器、D类功率放大器、E类功率放大器 1、B类功率放大器 这类放大器的导通角为180°效率为78.5%,半周工作。采用正负半周叠加的办法可以恢复输入信号波形。为了弥补叠加时管子开通电压带来的误差,可采用AB类。 2、C类功率放大器 在高功率CW和FM输出中C类放大器用途很广,在AM放大器中可以改变偏置来调整幅度的变化。由前所述知,C类功率放大器的导通角小于180°,非线性工作输出信号不是输入信号的简单倍乘,A类放大器用一个管子,B类用两个管子,C类用一个管子,只是偏置点不同,B类放大器输出电路中可以通过增加滤波器改进信号质量,C类输出电路中必须有谐振回路来恢复基波信号,C类放大器的最大优势是效率高。 3、D类功率放大器 C类功率放大器的效率可以达到100%,但是输出的功率是零。改变B类功率放大器的偏置,使得输出不是半周线性而是非线性削波,输出为正负方波,再经过谐振回路恢复正弦,在D类放大器中,管子接近处于开关状态。如果开关时间为零,则漏源电压为零时,漏电流为最大,理论上可以得到100%的效率。事实上,BJT可工作的几MHz,FET可工作到几十MHz,不...

6,otn光放大器包括哪几种

第一种,第二种和第三种!
光放大器一般可以分为光纤放大器和半导体光放大器两种。光纤放大器还可以分为掺铒(Er)光纤放大器,掺镨(Pr)光纤放大器以及拉曼放大器等几种。其中掺铒光纤放大器工作于1550nm波长,已经广泛应用于光纤通信工业领域。掺镨的放大器可以工作于1310nm波长,但是由于转换效率不理想,现在仍然处于实验室研究阶段。拉曼放大器是近几年开始商用化的一种新型放大器,主要应用于需要分布式放大的场合。半导体光放大器结构小巧,方便集成,一直被很多人看好。但是由于偏振效应不太理想,一直没有大规模商用化。原理:掺铒光纤放大器(Erbium-doped Optical Fiber Amplifer,EDFA)的组成基本上包括了掺铒光纤,泵浦激光器,光合路器几个部分。基于不同的用途,掺铒光纤放大器已经发展出多种不同的结构。EDFA的放大原理与雷射产生原理类似,光纤中参杂的稀土族元素Er(3+)其亚稳态(meta-stable state)和基态(ground state)的能量差相当于1550nm光子的能量、当吸收适当波长的泵浦光能量(980nm或1480nm)后,电子会从基态(跃迁到能阶较高的激发态(exciting state),接着释放少量能量转移到较稳定的亚稳态、在泵浦光源足够时铒离子的电子会发生居量反转(population reverse),即高能阶的亚稳态比能阶低的基态电子数量多、当适当的光信号通过时,亚稳态电子会发生受激辐射效应,放射出大量同波长光子、但因为存在振动能阶,所以波长不是单一而是一个范围,典型值为1530~1570nm、
运算放大器种类多了去了,光分类标准都有很多,然后根据这些分类标准再细分出若干种类型。 比如按工作原理分可以有:电压放大型,电流放大型,跨导型,互阻型;按可控性分,分为:可变增益型和选通控制型;按性能分,有通用型,高速型,高精度型,低功耗型,高阻型,高压型。按反馈形式分:电压反馈型和电流反馈型;按结构分:mos型,双极型,bimos型,bifet型等等等等。 你的这个问题在这里不太可能有很好的答案,因为你问题的答案需要好多本大部头的专业书来说明,不是百度上几句话能说明的了的。
嗯知道了都没有
光放大器一般可以分为光纤放大器和半导体光放大器两种。光纤放大器还可以分为掺铒(Er)光纤放大器,掺镨(Pr)光纤放大器以及拉曼zhidao放大器等几种。其中掺铒光纤放大器工作于1550nm波长,已经广泛应用于光纤通版信工业领域。掺镨的放大器可以工作于1310nm波长,但是由于转换效率不理想,现在仍然处于实验室研究阶段。拉曼放大器是近几年开始商用化的一种新型放大器,主要权应用于需要分布式放大的场合。半导体光放大器结构小巧,方便集成,一直被很多人看好。但是由于偏振效应不太理想,一直没有大规模商用化。

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