中間ステージアクセス EDFA 光増幅器を備えた HT6000- EDFA

中間ステージアクセス EDFA 光増幅器を備えた HT6000- EDFA
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長距離システムのアプリケーションがますます広範囲になるにつれて、当社が自社開発したミドルステージアクセス(MSA)EDFA、ミドルステージアクセス(MSA)EDFAは、DCMおよびOADMによって引き起こされる挿入損失を効果的に解決し、DCMおよびOADMを相殺することができます。 OADMバンド。 結果として生じる挿入損失により、システム OSNR のさらなる劣化が軽減されます。
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長距離システムのアプリケーションがますます広範囲になるにつれて、当社が自社開発したミドルステージアクセス(MSA)EDFA、ミドルステージアクセス(MSA)EDFAは、DCMおよびOADMによって引き起こされる挿入損失を効果的に解決し、DCMおよびOADMを相殺することができます。 OADMバンド。 結果として生じる挿入損失により、システム OSNR のさらなる劣化が軽減されます。


中間段階アクセス (MSA)EDFAのモデルには、固有の挿入損失なしで分散補償管理 (DCM) ユニットを挿入できるように設計された追加の中間ステージ ポートが含まれています。


これらのモデルの設計は、DCM の利点を最大限に活用して導入の柔軟性を高めます。新しい配置オプションでは、リンク内の必要なアンプの数が減り、古いテクノロジーでは不可能だったアプリケーションへの扉が開かれます。

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EDFAの基本原理
比較的高出力の光ビームは、波長選択カプラ (WSC) を使用して入力信号と混合されます。 入力信号と励起光の波長は大きく異なる必要があります。 混合された光は、コアに含まれるエルビウムイオンとともにファイバーのセクションに導かれます。 この強力な光ビームは、エルビウム イオンをより高いエネルギー状態に励起します。 ポンプ光とは異なる波長の信号に属する光子が励起されたエルビウム イオンと出会うと、エルビウム イオンはエネルギーの一部を信号に与え、より低いエネルギー状態に戻ります。

重要な点は、エルビウムが、増幅される信号とまったく同じ位相および方向にある追加の光子の形でそのエネルギーを放出することです。 したがって、信号は進行方向にのみ増幅されます。 これは珍しいことではありません。原子が「発振」するとき、原子は常に入射光と同じ方向および位相でエネルギーを放出します。 したがって、追加の信号パワーはすべて、入力信号と同じファイバー モードで導かれます。 光アイソレータは通常、接続されたファイバからの反射を防ぐために出力に配置されます。 このような反射は増幅器の動作を妨害し、極端な場合には増幅器がレーザーになる可能性があります。

エルビウムドープアンプは高利得アンプです。

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