光纤通信课件第6章解析
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第6章复习思考题参考答案6-1 EDFA的工作原理是什么?有哪些应用方式答:现在我们具体说明泵浦光是如何将能量转移给信号的。
若掺铒离子的能级图用三能级表示,如图6.3.2(a)所示,其中能级E1代表基态,能量最低,能级E2代表中间能级,能级E3代表激发态,能量最高。
若泵浦光的光子能量等于能级E3与E1之差,掺杂离子吸收泵浦光后,从基态E1升至激活态E3。
但是激活态是不稳定的,激发到激活态能级E3的铒离子很快返回到能级E2。
若信号光的光子能量等于能级E2和E1之差,则当处于能级E2的铒离子返回基态E1时就产生信号光子,这就是受激发射,使信号光放大获得增益。
图6.3.2(b)表示EDFA的吸收和增益光谱。
为了提高放大器的增益,应尽可能使基态铒离子激发到能级E3。
从以上分析可知,能级E2和E1之差必须是相当于需要放大信号光的光子能量,而泵浦光的光子能量也必须保证使铒离子从基态E1跃迁到激活态E3。
图6.3.2 掺铒光纤放大器的工作原理EDFA可作为光发射机功率增强放大器、接收机前置放大器,或者取代光-电-光中继器作为在线光中继器使用。
在光纤系统中可延长中继距离,特别适用于长途越洋通信。
在公用电话网和CA TV分配网中,使用EDFA补偿分配损耗,可做到信号无损耗的分配。
另外,EDFA可在多信道系统中应用,因为EDFA的带宽与半导体光放大器(SOA)的一样都很宽(1~5 THz),使用光放大器可同时放大多个信道,只要多信道复合信号带宽比放大器带宽小就行。
EDFA具有相当大的带宽(∆λ = 20~40 nm,或∆f = 2.66~5.32 THz),这就意味着可用来放大短至皮秒级的光脉冲而无畸变。
从光波系统的应用观点出发,EDFA的潜在应用在于它们可放大ps级的脉冲而不发生畸变的能力。
6-2 EDFA有几种泵浦方式?哪种方式转换效率高?哪种噪声系数小答:使用0.98 μm和1.48 μm的半导体激光泵浦最有效。
习题解答1、在光纤通信系统中,使用最多的光电检测器有哪些?它们分别使用于什么场合?答:在光纤通信系统中,使用最多的光电检测器包括PINPD 和APD 两种,它们分别使用于短距离小容量光纤通信系统和长距离大容量光纤通信系统。
2、光电检测器是在什么偏置状态下工作的?为什么要工作在这样的状态下?答:光电检测器工作于负偏置状态。
只有工作于负偏置状态,才能使材料的受激吸收占据主导地位,从而完成光电变换功能。
3、在PINPD 中,I 层半导体材料的主要作用是什么?答:通过扩展受激吸收的区域提高光电变换的效率及通过一定的内建电场提高器件的响应速度。
4、简述PINPD 的工作原理。
答:当光照射到PIN 光电二极管的光敏面上时,会在整个耗尽区及耗尽区附近产生受激辐射现象,从而产生电子空穴对。
在外加电场作用下,这种光生载流子运动到电极。
当外部电路闭合时,就会在外部电路中有电流流过,从而完成光电的变换过程。
5、在APD 中,一般雪崩倍增作用只能发生于哪个区域?答:高场区(即雪崩倍增区)。
6、简述APD 的工作原理。
答:当光照射到APD 的光敏面上时,由于受激吸收而在器件内产生出一次电子空穴对。
在外加电场作用下,一次电子空穴对运动到高场区,经过反复的碰撞电离过程而形成雪崩倍增现象,从而产生出大量的二次电子空穴对。
在外加电场的作用下,一次电子空穴对和二次电子空穴对一起运动到电极。
当外部电路闭合时,就会在外部电路中有电流流过,从而完成光电变换过程。
7、光电检测器的响应度和量子效率有什么样的关系?这两个参数相互独立吗?答: 响应度从宏观角度描述光电检测器的光电变换效率,而量子效率则从微观角度描述光电检测器的光电变换效率。
所以,响应度和量子效率不是相互独立的参数。
8、光电检测器的暗电流由哪些部分组成?这些组成部分分别对PINPD 和APD 的暗电流有何影响?答:由表面暗电流和体内暗电流组成。
对于PINPD ,表面暗电流远大于体内暗电流。