Dans edfa l’efficacité de pompage est-elle ?

Des rendements aussi élevés que 11 dB/mW ont été atteints en 1990 avec un pompage de 0,98 μm. La plupart des EDFA utilisent des lasers de pompe à 980 nm car ces lasers sont disponibles dans le commerce et peuvent fournir plus de 100 mW de puissance de pompe.

Qu’est-ce que l’EDFA dans le réseau ?

L’amplificateur à fibre dopée à l’erbium (EDFA) est un dispositif répéteur optique qui est utilisé pour augmenter l’intensité des signaux optiques transportés à travers un système de communication à fibre optique.

Quelle longueur d’onde est la plus appropriée pour pomper un EDFA ?

Deux longueurs d’onde typiques pour pomper un EDFA sont 980 ou 1480 nm. Lorsqu’un EDFA est pompé à 1480 nm, l’ion Er dopé dans la fibre absorbe la lumière de pompage et est excité à un état excité (état excité 1 sur la figure 3).

Qu’est-ce que le pompage vers l’arrière dans un EDFA ?

Avec le pompage vers l’arrière, l’EDFA peut fournir une puissance optique de signal plus élevée à la sortie, mais le niveau de bruit ASE vers l’avant peut également être élevé. Le niveau de bruit ASE vers l’arrière dans une configuration de pompage vers l’arrière est relativement faible du côté entrée de la fibre dopée à l’erbium.

Qu’est-ce que l’EDFA et comment cela fonctionne-t-il en bref ?

En général, l’EDFA fonctionne sur le principe de la stimulation de l’émission de photons. Avec EDFA, une fibre optique dopée à l’erbium au cœur est pompée avec de la lumière provenant de diodes laser. L’amplification EDFA se produit lorsque le laser de pompe excite les ions erbium, qui atteignent alors un niveau d’énergie plus élevé.

Qu’est-ce que le TDFA ?

Un amplificateur à fibre dopée au thulium (TDFA) est souvent utilisé pour l’amplification de la lumière dans le proche infrarouge (NIR). Cet article décrit un TDFA utilisé pour l’amplification de la lumière en 1,45-1,5 µm, des articles sur les TDFA à 0,8 µm et 1,65-2,1 µm seront ajoutés prochainement.

Sur quelle longueur d’onde fonctionnent les EDFA ?

La longueur d’onde de pompe la plus courante pour les EDFA est d’environ 980 nm.

Qu’est-ce qu’un amplificateur optique à semi-conducteur ?

Un SOA (Semiconductor Optical Amplifier) ​​est un élément semi-conducteur qui amplifie la lumière. Un traitement antireflet est appliqué sur les deux facettes d’un laser à semi-conducteur pour éliminer la structure du résonateur. Lorsque la lumière pénètre de l’extérieur du semi-conducteur, la lumière est amplifiée par émission stimulée.

Comment l’EDFA peut-il influencer le signal de sortie ?

La caractéristique la plus importante de l’EDFA est le gain car il détermine l’amplification des canaux individuels lorsqu’un signal WDM est amplifié [3]. La puissance du signal de sortie amplifié est mesurée à partir de la ligne de sortie et est prise après le filtre dans le schéma fonctionnel de la figure 1.

Comment calculer le gain EDFA ?

Le gain d’EDFA dépend de la puissance de la pompe ainsi que de la longueur d’onde de la pompe. La figure ci-contre montre les caractéristiques de gain typiques en fonction de la longueur d’onde pour deux niveaux différents de puissance de pompe. On voit que pour une faible puissance de pompage, le spectre de gain présente un maximum vers le nm.

Qu’est-ce qu’EDFA et comment est-il utilisé avec DWDM ?

Dans un système DWDM, l’EDFA peut être placé à trois endroits différents pour la compensation de puissance : utilisé comme amplificateurs optiques de suralimentation côté émetteur pour fournir une puissance d’entrée élevée à la portée de la fibre, comme amplificateurs en ligne pour compenser la perte de fibre dans la transmission, et comme préamplificateurs côté récepteur pour amplifier

Qu’est-ce que DWDM dans le réseau ?

Le multiplexage par répartition en longueur d’onde dense (DWDM) est une technologie de multiplexage optique utilisée pour augmenter la bande passante sur les réseaux fibre existants. DWDM fonctionne en combinant et en transmettant plusieurs signaux simultanément à différentes longueurs d’onde sur la même fibre.

Quels sont les avantages d’EDFA ?

Le principal avantage de l’EDFA est un gain élevé, une large bande passante, une puissance de sortie élevée, une efficacité de pompage élevée, une faible perte d’insertion et une insensibilité à l’état de polarisation.

Quel type de Fibre a la dispersion modale la plus élevée ?

8) Quel type de fibre a la dispersion modale la plus élevée ?
La dispersion modale dépend de la longueur du chemin, c’est-à-dire que plus le chemin est long, plus la dispersion du modèle sera élevée. Le multimode à saut d’indice a la dispersion modale la plus élevée.

Quel système de fibre optique est le meilleur * ?

La fibre monomode vous offre un taux de transmission plus élevé et jusqu’à 50 fois plus de distance que le multimode, mais elle coûte également plus cher. La fibre monomode a un noyau beaucoup plus petit que le multimode.

Quel type de câble à fibre optique est le plus utilisé ?

Un câble à fibre optique multimode standard (la marque la plus courante de câble à fibre optique) utilise une fibre optique avec un noyau de 62,5 microns et un diamètre de gaine de 125 microns. Ceci est communément appelé fibres optiques 62,5/125.

Pourquoi l’erbium est-il utilisé dans l’EDFA ?

Comme nous en avons parlé plus haut, EDFA utilise la fibre dopée à l’erbium comme support d’amplification optique. Le signal à 1550 nm est amplifié par interaction avec les ions dopants Erbium. Cette action amplifie un signal optique faible à une puissance plus élevée, ce qui augmente la puissance du signal.

Quel effet est utilisé dans l’amplificateur optique ?

La plupart des amplificateurs optiques sont des amplificateurs laser, où l’amplification est basée sur l’émission stimulée. Ici, le milieu de gain contient des atomes, des ions ou des molécules dans un état excité, qui peuvent être stimulés par le signal lumineux pour émettre plus de lumière dans les mêmes modes de rayonnement.

Quel pompage est utilisé dans l’amplificateur optique à semi-conducteur ?

Le mode de guide d’ondes a un chevauchement significatif avec la région active (amplification), qui est pompée avec un courant électrique. Le courant d’injection crée une certaine densité de porteurs dans la bande de conduction, permettant des transitions optiques de la bande de conduction à la bande de valence.

Pourquoi avons-nous besoin d’un amplificateur optique ?

Un amplificateur optique amplifie la lumière telle quelle sans convertir le signal optique en signal électrique, et est un dispositif extrêmement important qui prend en charge les réseaux de communication optique longue distance d’aujourd’hui. Les principaux types d’amplificateurs optiques comprennent un EDFA, un FRA et un SOA.

Quelle est la différence entre les connecteurs et les épissures ?

Les connecteurs et les épissures relient les extrémités de deux fibres à la fois optiquement et mécaniquement. Les deux ne sont pas interchangeables. Un connecteur est monté à l’extrémité d’un câble ou d’un appareil optique afin qu’il puisse être relié à d’autres câbles ou appareils. En revanche, les épissures sont des jonctions permanentes entre une paire d’extrémités de fibre.

Quel pompage est utilisé dans SOA ?

Nous avons démontré un schéma de conversion vers le haut de la longueur d’onde de la bande S à C / L entièrement optique pour les données sans retour à zéro à l’aide d’un amplificateur optique à semi-conducteur (SOA) à pompage optique. Le signal d’entrée de 1480 nm pompe directement le SOA et module son gain.

La lumière peut-elle être amplifiée ?

Amplifier la lumière plusieurs centaines de fois avec des lentilles grossissantes est facile. Tout comme le son peut résonner et s’amplifier lorsqu’une onde stationnaire est générée dans une chambre de réflexion à faible perte, la lumière peut également être amplifiée par un environnement qui manipule les propriétés physiques de l’énergie des ondes lumineuses.

Quelles sont les limites d’EDFA ?

Inconvénients de l’EDFA :

La taille de l’EDFA est grande.
Plage de gain fixe.
Gagner en planéité.
Problème de surtension optique.
Consommation électrique élevée de la pompe.
Il ne peut pas être intégré à d’autres dispositifs à semi-conducteurs.