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        基于OPTISYSTEM的拉曼光纖放大器特性仿真分析

        2016-04-29 00:00:00孫曉蕓陳建飛
        中國管理信息化 2016年24期

        [摘 要]拉曼光纖放大器工作原理是基于光纖的拉曼效應(yīng),通過適當(dāng)?shù)馗淖儽闷旨す夤獠ǖ牟ㄩL可以提供整個(gè)波長波段的放大,它是非線性光纖光學(xué)的重要應(yīng)用。本文主要通過Optisystem仿真分析其增益飽和特性,研究光纖長度,泵浦光功率和輸入信號(hào)功率對增益飽和特性的影響。

        [關(guān)鍵詞]拉曼放光纖放大器;增益;泵浦;光功率

        doi:10.3969/j.issn.1673 - 0194.2016.24.094

        [中圖分類號(hào)]TN722 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]A [文章編號(hào)]1673-0194(2016)24-0-02

        0 引 言

        EDFA是線路上使用最廣泛的光放大器,但它的工作帶寬較窄,增益帶寬不夠平坦,噪聲系數(shù)較大。拉曼光纖放大器是一種基于受激拉曼散射(SRS)機(jī)制的光放大器,如果將一個(gè)弱信號(hào)與一個(gè)強(qiáng)泵浦光波同時(shí)在光纖中傳輸,并使弱信號(hào)波長置于泵浦波的拉曼增益帶寬內(nèi),弱信號(hào)光即可得到放大。它的出現(xiàn)彌補(bǔ)了EDFA的不足,有望在寬帶長距離傳輸系統(tǒng)上廣泛地使用。本文主要介紹了拉曼光纖放大器的基本原理及其增益飽和特性,研究泵浦光功率和輸入信號(hào)功率對增益飽和特性的影響。

        1 拉曼光纖放大器(RFA)系統(tǒng)的搭建

        拉曼光纖放大器與EDFA一樣有三種泵浦方式:正向、反向和雙向泵浦。在實(shí)際系統(tǒng)中,反向泵浦的噪聲特性比其他兩種結(jié)構(gòu)較好,如果采用正向泵浦,由于拉曼過程是瞬時(shí)發(fā)生,泵浦噪聲將嚴(yán)重對信道產(chǎn)生影響。當(dāng)拉曼泵浦波有輕微功率波動(dòng),個(gè)別數(shù)據(jù)位放大將出現(xiàn)異常,導(dǎo)致放大過程的波動(dòng)。如果采用反向放大,由于每個(gè)數(shù)據(jù)位會(huì)與幾毫秒的泵浦光作用,拉曼泵浦功率的波動(dòng)會(huì)被平均。在反向泵浦方式下,由于傳輸單元末端的光信號(hào)功率微弱,不會(huì)因?yàn)槔饫w放大而引起附加的光纖非線性效應(yīng)。

        搭建分布式反向泵浦拉曼光纖放大器的系統(tǒng)模型 ,參數(shù)設(shè)置為:連續(xù)激光器陣列的參數(shù)為f=1 520 nm,△f=-0.955 nm,P=-8 dBm;泵浦激光器,拉曼光纖的參數(shù)為L=25 km;雙端波分復(fù)用器的參數(shù)f為1518~1625 nm之間。采用多波長泵浦方式。

        2 RFA的增益特性與光纖長度的關(guān)系

        設(shè)定系統(tǒng)中拉曼光纖的長度為1~60 km之間連續(xù)變化,測得RFA的增益隨光纖長度的變化曲線,如圖1所示。

        由仿真結(jié)果可以看出,光纖長度在1~60 km之間變化時(shí),RFA增益可達(dá)到一個(gè)峰值6.3 dB。初始時(shí)增益隨光纖長度的增加而增加,但當(dāng)光纖超過長度14 km后,增益反而逐漸下降,光纖長度存在一個(gè)最佳增益的最佳長度。

        考慮光纖長度時(shí),要獲得較大增益,應(yīng)選擇長14 km的RFA,可獲得的增益為6.3 dB。但應(yīng)注意,這一長度只能是最大增益長度,而不是光纖的最佳長度,因其還涉及其他特性,如噪聲特性等。

        3 RFA的增益特性與輸入信號(hào)功率的關(guān)系

        設(shè)定仿真系統(tǒng)中連續(xù)激光器陣列的輸入信號(hào)功率為-20~10 dBm之間,測得RFA的增益隨輸入信號(hào)功率的變化曲線,如圖2所示。

        由仿真結(jié)果可以看出,輸入信號(hào)功率在-20~10 dBm之間變化時(shí),RFA增益存在一個(gè)最大值6.8 dB和最小值3.8 dB。初始時(shí),輸入信號(hào)功率在-20~-10 dBm范圍內(nèi)變化時(shí)增益平坦,越過一定功率后,增益反而隨著輸入信號(hào)光功率的提高而下降。

        考慮輸入信號(hào)功率時(shí),要獲得較大增益,應(yīng)選擇輸入信號(hào)功率為-20~-10 dBm之間的RFA,可獲得的增益為6.8dB。改變輸入信號(hào)功率將導(dǎo)致增益輪廓的變化,究其原因,是信號(hào)之間的拉曼光纖互作用所致。分布式拉曼光纖放大不僅發(fā)生在泵浦與信號(hào)之間,也發(fā)生在信號(hào)與信號(hào)之間 ,信號(hào)功率越大,這種作用就越強(qiáng),增益輪廓變化也就越明顯,因此,改變輸入信號(hào)功率將導(dǎo)致增益輪廓的變化。

        4 RFA的增益特性與泵浦光功率的關(guān)系

        設(shè)定仿真系統(tǒng)中泵浦激光器陣列的泵浦光功率在1~3000 mW之間變化,測出RFA的增益隨泵浦光功率的變化曲線,如圖3所示。

        由仿真結(jié)果可以看出,泵浦光功率在1~3 000 mW之間變化時(shí),RFA增益可達(dá)到一個(gè)峰值10.5 dB。初始時(shí)增益隨泵浦光功率的增加而上升,但當(dāng)泵浦光功率增加到一定值2 350 mW后,增益開始下降。泵浦光功率在2 000~2 680 mW范圍內(nèi)增益基本平坦。

        考慮泵浦光功率時(shí),要獲得較大增益,應(yīng)選擇泵浦光功率為 2 000~2 680 mW的RFA,可獲得的增益為10.5 dB。

        5 拉曼光纖放大器(RFA)的優(yōu)化設(shè)計(jì)

        WDM系統(tǒng)對光放大器都有一個(gè)要求——增益平坦,目前RFA增益平坦的方法主要采用多波長泵浦和增益均衡器兩類。采用多波長可以得到寬帶、平坦的增益曲線,且所需的總泵浦功率相對較小,泵浦效率較高。此時(shí)就要考慮波長間隔及泵浦功率的波長分配。一般短波長區(qū)波長間隔比長波長區(qū)要小,波長間隔大引起的增益抖動(dòng)也大。此外,由于泵浦間的拉曼作用,短波長區(qū)功率分配所占比重應(yīng)大一些。但要獲到一個(gè)比較好的泵浦功率與波長的配置,必須深入研究泵浦與泵浦之間、泵浦與信號(hào)之間、信號(hào)與信號(hào)之間的相互作用。

        采用增益均衡器件實(shí)現(xiàn)RFA的增益平坦,與EDFA的增益平坦化方法相同。RFA的增益平坦化也可以使用濾波性元件,如閃耀光柵、長周期光纖光柵、聲光調(diào)諧濾波器、干涉濾光片與光纖環(huán)鏡等來實(shí)現(xiàn)。利用這些器件損耗特性和放大器的增益波長特性相反的增益均衡器來抵消增益的不均勻性,其關(guān)鍵在于精心設(shè)計(jì)增益均衡器,使放大器的增益曲線與均衡器的損耗特性準(zhǔn)確吻合,增益峰值處的損耗也大,最終達(dá)到增益平坦的目的。

        主要參考文獻(xiàn)

        [1]楊祥林.光放大器及其應(yīng)用[M].北京:電子工業(yè)出版社,2000.

        [2]常建華,陶在紅,孫小菡,等.光纖拉曼放大器[J].真空電子技術(shù),2003(3).

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