大功率多波段单芯光纤放大器制造技术

技术编号:4268839 阅读:191 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种大功率多波段单芯光纤放大器,属于大功率宽带光纤放大器、特种光纤技术领域。该放大器包括:第一泵浦光(1)、信号光(2)和有源光纤(3):有源光纤(3)采用的是单芯多掺稀土离子区双包层光纤,泵浦光耦合进有源光纤,实现对多波段信号光放大。本发明专利技术克服了现有的双包层光纤放大器仅仅只能放大单波段的信号光的缺点。相对于现有的实现多波段信号光放大器件,本发明专利技术具有结构更加紧凑,插入损耗降低,可靠性提高,受环境影响小等优点。由于采用单芯结构,这种多波段光纤放大器与普通光纤容易连接。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及大功率多波段单芯光纤放大器,属于大功率宽带光纤放大器、特种光 纤

技术介绍
掺稀土光纤放大器以其卓越的性能和低廉的价格,在光纤通信、工业加工、医疗、 军事等领域取得了日益广泛的应用。掺稀土元素有Nd,Sm, Ho, Er, Pr, Tm, Yb等,由于掺稀 土元素的光电学特性彼此之间都不相同,导致各掺稀土元素工作波长范围也不一样。例如, 掺钕光纤放大器工作波长范围为900-950nm,1000-1150nm, 1320-1400nm ;掺铒光纤放大器 工作波长范围为 550nm,850nm, 980-1000nm, 1500-1600nm, 1660nm, 1720nm, 2700nm ;掺镱 光纤放大器工作波长范围为970-1040nm ;掺钍光纤放大器工作波长范围为455nm,480nm, 803-825nm, 1460_1510nm,1700-2015nm, 2250-2400nm ;掺镨光纤放大器工作波长范围为 490nm,520nm,601_618nm,631_641nm,707_725nm,880_886nm,902_916nm,1060-1llOnm, 1260-1350nm ;掺钬光纤放大器工作波长范围为 550nm,753nm, 1380nm, 2040-2080nm, 2900nm,掺钐光纤放大器工作波长范围为651nm。掺不同的玻璃基质的稀土离子,其增益带 宽与性质也有差异,例如纯硅光纤玻璃基质的掺铒光纤,其波长1500nm时增益半波谱宽为 7. 94nm,而铝磷硅光纤玻璃基质的掺铒光纤,其波长1500nm时增益半波谱宽为43. 3nm[ff. J. Miniscalco. Optical and electronic properties ofrare-earth ions in glasses in rare-earth doped fiber lasers and amplifier. NewYork :Marcel Dekker. 2001, pp 17-112]。2002年5月国际电信联盟ITU-T组织将光纤通信系统光波段划分如下0波段(原 始波段)为1260-1360nm,E波段(扩展波段)为1360-1460nm ;S波段(短波长波段)为 1460-l530nm,C波段(常规波段)为l530_l565nm ;L波段(长波长波段)为1565_1625歷; U波段(超长波长波段)为1625-1675nm。实现研究表明,制作C波段掺铒光纤放大器需要有源光纤长度为2. 5米,而制作L 波段掺铒光纤放大器需要有源光纤长度为10米。[傅永军简伟郑凯等.铋镓铝共掺的高 浓度掺铒光纤及放大器.光电子技术.2007,27(1) :17-19]。显然,要同时实现C波段与L 波段的信号的放大,仅仅采用一个掺铒光纤放大器是无法实现的。现有的大功率双包层光纤放大器能放大的信号光仅仅为单波段的信号光,带宽通 常只有几十nm。现有实现多波段信号光放大的器件中,需要先将信号光分波处理为单个波 段信号光,然后对单个波段信号光分别配置对应的掺稀土离子类型的双包层光纤放大器, 最后将放大的单个波段信号光进行合波处理,结构复杂、引入的插入损耗大、分立元件多, 可靠性差、对环境敏感且成本很高。
技术实现思路
为了克服现有的双包层光纤放大器仅仅只能放大单波段的信号、现有实现多波段信号光放大器件中由于需要对信号光分波、放大与合波处理而引起的结构复杂、插入损耗 大、分立元件多,可靠性差、对环境敏感且成本很高等缺点,本专利技术提供一种多波段单芯光 纤放大器。—种大功率多波段单芯光纤放大器,该放大器包括泵浦光、信号光和有源光纤, 有源光纤采用的是单芯多掺稀土离子区双包层光纤,泵浦光耦合进有源光纤,实现对多波 段信号光放大。第一泵浦光,对有源光纤进行端面泵浦或侧面泵浦;或第一泵浦光对有源光纤进 行端面泵浦与第二泵浦光对有源光纤进行侧面泵浦。第一泵浦光或第二泵浦光为单芯多掺稀土离子区双包层光纤掺稀土离子吸收截 面对应的波长范围内光源。第一泵浦光或第二泵浦光,或由多个不同的波长范围的泵浦光构成,其总的泵浦 光波长范围对应单芯多掺稀土离子区双包层光纤掺稀土离子吸收截面对应的波长范围内。为了将掺稀土元素工作波长范围全部覆盖上,这里定义A波段(最短波长波段) 为小于1260nm ;Z波段(最长波长波段)为大于1675nm。本专利技术的有益效果具体如下这种大功率多波段单芯光纤放大器,包括泵浦光、信 号光和单芯多掺稀土离子区双包层光纤,能同时放大A、0、E、S,C,L,U、Z波段的信号光。相 对于现有实现多波段信号光放大的器件中,需要先将信号光分波处理为单个波段信号光, 然后对单个波段信号光分别配置对应的掺稀土离子类型的双包层光纤放大器,最后将放大 的单个波段信号进行合波处理,采用多波段单芯光纤放大器明显减少连接损耗,结构更加 紧凑,由于减少了器件,结构紧凑,插入损耗降低,可靠性提高,受环境影响小等优点。由于 采用单芯结构,这种多波段光纤放大器与普通光纤容易连接。附图说明图1为大功率两波段单芯光纤放大器示意图。图2为图1采用的有源光纤截面图。图3为大功率三波段单芯光纤放大器示意图。图4为图3采用的有源光纤截面图。图5为大功率四波段单芯光纤放大器示意图。图6为图5采用的有源光纤截面图。图7为大功率八波段单芯光纤放大器示意图。图8为图7采用的有源光纤截面图。具体实施例方式下面结合附图对本专利技术作进一步描述。实施例一一种大功率多波段单芯光纤放大器如图1所示,该放大器包括第一泵浦光1、信 号光2和有源光纤3,有源光纤3采用的单芯两掺稀土离子区双包层光纤,有源光纤3截面 图如图2所示,芯层半径为3微米,芯层包括掺铒离子区6,掺镱离子区7,内包层5直径为 60微米,外包层4直径为125微米。第一泵浦光1为铒离子、镱离子吸收截面对应的波长范围内光源。第一泵浦光1,或由两个不同的波长范围的泵浦光构成,一个为铒离子吸收截面对 应的波长范围内光源,一个为镱离子吸收截面对应的波长范围内光源。信号光2为波长为A波段的lOOOnm与C波段的1550nm ;第一泵浦光1耦合进有 源光纤,对有源光纤进行端面泵浦,实现对A波段的lOOOnm与C波段的1550nm的信号光的 放大。实施例二一种大功率多波段单芯光纤放大器如图3所示,该放大器包括第一泵浦光1、信 号光2和有源光纤3,有源光纤3采用的单芯四掺稀土离子区双包层光纤,有源光纤3截面 图如图4所示,芯层半径为10微米,芯层包括钕镱互掺离子区8,掺钬离子区9,掺钍离子区 10 ;内包层5为500X600微米,外包层4直径为750微米。第一泵浦光1为镱离子、钬离子及钍离子吸收截面对应的波长范围内光源。第一泵浦光1,或由两个不同的波长范围的泵浦光构成,一个为镱离子和钬离子吸 收截面对应的波长范围内光源,一个为钍离子吸收截面对应的波长范围内光源。信号光2为A波段的1000-1100nm, E波段的1380nm, Z波段的2050-2060nm与 1800nm ;第一泵浦光1耦合进有源光纤,对有源光纤3进行侧面泵浦,实现对A波段的 1000-1100nm, E波段的1380nm,Z波段的2050_本文档来自技高网
...

【技术保护点】
一种大功率多波段单芯光纤放大器,该放大器包括:泵浦光、信号光(2)和有源光纤(3);其特征在于:有源光纤(3)采用的是单芯多掺稀土离子区双包层光纤,泵浦光耦合进有源光纤,实现对多波段信号光放大。

【技术特征摘要】
一种大功率多波段单芯光纤放大器,该放大器包括泵浦光、信号光(2)和有源光纤(3);其特征在于有源光纤(3)采用的是单芯多掺稀土离子区双包层光纤,泵浦光耦合进有源光纤,实现对多波段信号光放大。2.根...

【专利技术属性】
技术研发人员:胡旭东宁提纲裴丽李晶周倩刘艳郑晶晶
申请(专利权)人:北京交通大学
类型:发明
国别省市:11[中国|北京]

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1
相关领域技术
  • 暂无相关专利