Подобренополупроводнички оптички засилувач
Подобрениот полупроводнички оптички засилувач е надградена верзија на полупроводничкиот оптички засилувач (SOA оптички засилувач). Тоа е засилувач кој користи полупроводници за да обезбеди медиум за засилување. Неговата структура е слична на онаа на ласерската диода Фабри-Перо, но обично крајната површина е обложена со антирефлексен филм. Најновиот дизајн вклучува антирефлексни филмови, како и наклонети брановоди и прозорски региони, што може да ја намали рефлективноста на крајната површина под 0,001%. Високо-перформансните подобрени оптички засилувачи се особено корисни при засилување на (оптички) сигнали, бидејќи постои сериозна закана од губење на сигналот за време на пренос на долги растојанија. Бидејќи оптичкиот сигнал е директно засилен, традиционалниот начин на негово претворање во електричен сигнал пред да стане излишен. Затоа, употребата наСОАзначително ја подобрува ефикасноста на преносот. Оваа технологија обично се користи за поделба на моќноста и компензација на загубите во WDM мрежите.
Сценарија за примена
Во комуникациските системи со оптички влакна, полупроводничките оптички засилувачи (SOA) можат да се користат во повеќе области на примена за подобрување на перформансите и растојанието на пренос на комуникацискиот систем. Следниве се некои вообичаени примени на користење на SOA засилувач во комуникациските системи со оптички влакна:
Предзасилувач: SOAоптички засилувачможе да се користи како претпојачало на оптичкиот приемен крај во комуникациски системи на долги растојанија со оптички влакна подолги од 100 километри, подобрувајќи ја или засилувајќи ја јачината на излезниот сигнал во комуникациските системи со оптички влакна на долги растојанија, со што се компензира недоволното растојание на пренос предизвикано од слабиот излез на мали сигнали. Понатаму, SOA може да се користи и за имплементација на технологијата за регенерација на сигналот на оптичката мрежа во комуникациските системи со оптички влакна.
Регенерација на целосно оптички сигнали: Во оптичките мрежи, како што се зголемува растојанието на пренос, оптичките сигнали ќе се влошат поради слабеење, дисперзија, шум, временски треперење и преслушување итн. Затоа, при пренос на долги растојанија, потребно е да се компензираат влошените оптички сигнали за да се обезбеди точноста на пренесените информации. Регенерацијата на целосно оптички сигнали се однесува на повторно засилување, преобликување и повторно тајминг. Понатамошно засилување може да се постигне со оптички засилувачи како што се полупроводнички оптички засилувачи, EDFA и Раманови засилувачи (RFA).
Во оптичките оптички сензорски системи, полупроводничките оптички засилувачи (SOA засилувач) може да се користи за засилување на оптичките сигнали, со што се зголемува чувствителноста и точноста на сензорите. Следниве се некои вообичаени примени на користење на SOA во системи за оптички сензори:
Мерење на деформација на оптичко влакно: Фиксирајте го оптичкото влакно на објектот чие деформација треба да се мери. Кога објектот е подложен на деформација, промената во деформацијата ќе предизвика мала промена во должината на оптичкото влакно, со што ќе се промени брановата должина или времето на оптичкиот сигнал до PD сензорот. SOA засилувачот може да постигне повисоки перформанси на сензорирање со засилување и обработка на оптичкиот сигнал.
Мерење на притисок со оптички влакна: Со комбинирање на оптички влакна со материјали чувствителни на притисок, кога објектот е подложен на притисок, тоа ќе предизвика промени во оптичките загуби во рамките на оптичкото влакно. SOA може да се користи за засилување на овој слаб оптички сигнал за да се постигне високо чувствително мерење на притисокот.
Полупроводничкиот оптички засилувач SOA е клучен уред во областа на оптичката комуникација и оптичкото влакно. Со засилување и обработка на оптичките сигнали, тој ги подобрува перформансите на системот и чувствителноста на влакното. Овие апликации се клучни за постигнување брза, стабилна и сигурна оптичка комуникација, како и прецизно и ефикасно оптичко влакно влакно.
Време на објавување: 29 април 2025 година