Оптический усилитель относится к новому типу полностью оптического усилителя, используемого в волоконно-оптических линиях связи для достижения усиления сигнала. Согласно своим положению и функции в линии стекловолокна, оно вообще разделен в 3 типа: амплификация реле, пре-амплификация и амплификация силы. По сравнению с традиционным полупроводниковым лазерным усилителем (SOA), OFA не нужно проходить сложные процессы, такие как фотоэлектрическое преобразование, электрооптическое преобразование и регенерация сигнала, и может напрямую усиливать сигнал полностью оптически. Реле усиления для оптической связи. Можно сказать, что OFA заложила техническую основу для реализации полностью оптической связи.
Полупроводниковые оптические усилители (SOA) и OFA. Полупроводниковые оптические усилители используют присущий полупроводниковым материалам механизм усиления стимулированного излучения для достижения оптического усиления, а их принципы и структуры аналогичны полупроводниковым лазерам. Оптический усилитель отличается от полупроводникового усилителя. Активная среда оптического усилителя представляет собой специальное волокно или передаточное волокно, которое подключается к накачивающему лазеру; когда сигнальная лампа проходит через это волокно, сигнальная лампа усиливается. Оптические усилители можно разделить на редкоземельные ионные оптические усилители и нелинейные оптические усилители. Подобно полупроводниковым усилителям, принцип работы редкоземельных ионных оптических усилителей также является стимулированным излучением; в то время как нелинейные оптические усилители используют нелинейный эффект оптических волокон для усиления оптических сигналов. Практичные оптические усилители включают эрбиевый оптический усилитель (EDFA) и рамановский оптический усилитель.
Волоконно-оптические усилители могут не только напрямую усиливать оптические сигналы, но также иметь функции оптического усиления в реальном времени, с высоким коэффициентом усиления, широкополосного доступа, онлайн, с низким уровнем шума и с низкими потерями и являются важными ключевыми компонентами в новом поколении волоконно-оптических систем связи; Эта технология не только решает ограничение затухания на скорости передачи и расстоянии оптических сетей, но, что более важно, она создает мультиплексирование с разделением по длине волны частотных полос, что обеспечивает сверхвысокоскоростное мультиплексирование с разделением по длине волны, сверхбольшой емкости и сверхдальнего расстояния, плотная волна Реализация мультиплексирования разделения, полностью оптической передачи, И оптически передача солитона эпохальный этап в истории развития связи стекловолокна. В настоящее время практические оптические усилители в основном включают эрбиевые оптические усилители, полупроводниковые оптические усилители и волоконные рамановские усилители. Среди них оптические усилители, легированные эрбием, широко используются в оптических волокнах большой емкости, дальних и высокоскоростных из-за их превосходных характеристик. Системы коммуникаций, сети доступа, сети стекловолокна КАТВ, военные системы и другие поля, как усилители силы, усилители реле и предусилители.
В настоящее время оптические усилители в основном включают эрбиевые легированные оптические усилители, полупроводниковые оптические усилители и волоконные рамановские усилители. Согласно их применению в оптоволоконных сетях оптические усилители имеют три различных применения: они используются в качестве усилителей мощности на стороне передатчика для улучшения излучения. Он используется в качестве оптического предусилителя перед приемником, чтобы значительно улучшить чувствительность оптического приемника; Он используется в качестве усилителя ретранслятора в линии передачи стекловолокна для компенсации потерь при передаче по стекловолокну и увеличения дальности передачи.