Description
EDFA, qui signifie amplificateur à fibre dopée à l'erbium, est un amplificateur largement utilisé dans les communications par fibre optique. L'EDFA présente de nombreux avantages dans les communications optiques, comme indiqué ci-dessous.
Premièrement, EDFA a une bande passante de gain plus grande. Dans la plage de longueurs d'onde de 1 550 nanomètres, la bande passante de gain de l'EDFA peut atteindre des dizaines de nanomètres, ce qui permet à l'EDFA d'améliorer les signaux multiplexés afin qu'ils ne soient pas perdus pendant la transmission.
Deuxièmement, EDFA a un gain élevé. Étant donné que l'EDFA utilise une fibre optique dopée à l'erbium, les ions erbium subiront une transition électronique lorsqu'ils seront excités par la longueur d'onde du laser, provoquant une désintégration radioactive et libérant en même temps des photons. Ces photons peuvent provoquer des transitions électroniques dans d'autres ions erbium, augmentant ainsi le gain de l'amplificateur. Le gain de l’EDFA peut donc être très élevé, atteignant généralement plus de 30 dB.
Troisièmement, EDFA a un temps de réponse rapide. Comparé aux amplificateurs à semi-conducteurs et aux amplificateurs Raman, l'EDFA a un temps de réponse plus court, généralement de l'ordre de la microseconde. Cela permet à EDFA de mieux répondre aux changements soudains des signaux et d’améliorer la flexibilité du système et la vitesse de réponse.
Enfin, EDFA a de la stabilité. Étant donné que l'EDFA utilise des fibres dopées à l'erbium, la distribution des ions erbium est relativement stable, l'EDFA présente donc une bonne stabilité et fiabilité. Dans le même temps, la température de fonctionnement plus basse utilisée par l'EDFA est également bénéfique pour améliorer la stabilité de l'amplificateur.
L'EDFA est principalement utilisé dans les systèmes de communication optique longue distance et les systèmes d'amplificateurs optiques. Dans les systèmes de communication optique, l'EDFA peut être utilisé pour améliorer la force et la distance du signal afin d'obtenir une transmission longue distance ; dans les systèmes d'amplificateurs optiques, l'EDFA peut être utilisé pour amplifier la sortie des lasers et augmenter la puissance optique.
En bref, l'EDFA est un amplificateur doté d'excellentes performances et offrant de larges perspectives d'application dans les communications optiques. En tirant pleinement parti de ses avantages, nous pouvons améliorer la vitesse, la distance et la fiabilité des systèmes de communication optique et obtenir des communications optiques plus rapides et plus stables.
Fonction
* Amplification globale du signal optique en bande C
* Couvrant la plage de longueurs d'onde de 1528 ~ 1565 nm
* Systèmes de support pour réaliser différentes transmissions de répéteurs radio de section transversale
Points forts du produit
* Plage de longueur d'onde de fonctionnement : 1528 nm ~ 1565 nm * Faible bruit : type 5 dB * Excellente planéité du gain * Plusieurs modes de fonctionnement : Gain réglable AGC La sortie APC est réglable Tension ACC réglable * Canal OSC en option pour la gestion à distance * Port MON, surveillance optique en ligne puissance et OSNR
Un amplificateur booster fonctionne du côté transmission de la liaison. Il présente une puissance d'entrée élevée, une puissance de sortie élevée et un gain optique moyen. Les boosters sont conçus pour amplifier la puissance d’entrée optique agrégée pour étendre la portée.
Caractéristiques
|
Paramètre |
Min. |
Typique |
Max. |
Unité |
|
|
Longueur d'onde de fonctionnement |
1528 |
1565 |
nm |
||
|
Puissance de sortie |
22 |
dBm |
|||
|
Gagner |
8 |
33 |
dB |
||
|
La puissance d'entrée |
BA |
-10 |
Sortie maximale-Gain |
dBm |
|
|
PA/LA |
(Entrée maximale-29) |
Sortie maximale-Gain |
|||
|
Chiffre de bruit |
5.0 |
dB |
|||
|
Gagner en planéité |
1.0 |
dB |
|||
|
Seuil d'entrée |
-34 |
Peut être ajusté |
dBm |
||
|
Perte de dépendance à la polarisation |
0.3 |
dB |
|||
|
Gain de dépendance à la polarisation |
0.4 |
dB |
|||
|
Dispersion du mode de polarisation |
0.5 |
ps |
|||
|
Fuite de puissance de la pompe |
-29 |
dBm |
|||
|
Perte de retour |
45 |
dB |
|||
|
Taille de la carte EDFA |
191 (W) x 253 (D) x 20 (H) |
mm |
|||
|
Taille de châssis 1U (avec carte EDFA) |
482.5(W) x 350(D) x 44.5(H) |
mm |
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|
Environnement |
Température de fonctionnement |
-10 degrés ~ 60 degrés |
degré |
||
|
Température de stockage |
-40 degrés ~ 80 degrés |
degré |
|||
|
Humidité relative |
5 % ~ 95 % sans condensation |
||||
|
Consommation d'énergie |
Inférieur ou égal à 15 |
W |
|||
|
Consommation d'énergie |
Inférieur ou égal à 15 |
W |
|||
Informations de commande
|
Modèle |
Description |
Gagner en dB |
Production maximale |
Entrée min. |
Entrée maximale |
Typ.NF |
|
Amplificateur d'appoint |
||||||
|
BA16/G12 |
Booster, sortie maximale 16 dBm, gain 12 dB, avec OSC |
12dB |
16dBm |
-10dBm |
4dBm |
5dB |
|
BA16/G12NS |
Booster, sortie maximale 16 dBm, gain 12 dB, sans OSC |
12dB |
16dBm |
-10dBm |
4dBm |
5dB |
|
BA20/G12 |
Booster, sortie maximale 20 dBm, gain 12 dB, avec OSC |
12dB |
20dBm |
-10dBm |
8dBm |
5dB |
|
BA20/G12NS |
Booster, sortie maximale 20 dBm, gain 12 dB, sans OSC |
12dB |
20dBm |
-10dBm |
8dBm |
5dB |
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