Nghiên cứu khuếch đại quang Raman cưỡng bức ứng dụng trong khuếch đại quang

49 757 4
Nghiên cứu khuếch đại quang Raman cưỡng bức ứng dụng trong khuếch đại quang

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Nghiên cứu khuếch đại quang Raman cưỡng bức ứng dụng trong khuếch đại quang

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Lê Tuấn Linh NGHIÊN CỨU KHUẾCH ĐẠI RAMAN CƯỠNG BỨC ỨNG DỤNG TRONG KHUẾCH ĐẠI QUANG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Vật lý kỹ thuật HÀ NỘI - 2011 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Lê Tuấn Linh NGHIÊN CỨU KHUẾCH ĐẠI RAMAN CƯỠNG BỨC ỨNG DỤNG TRONG KHUẾCH ĐẠI QUANG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Vật lý kỹ thuật Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Văn Hội Cán bộ đồng hướng dẫn: TS.Bùi Huy HÀ NỘI - 2011 Lời cảm ơn Khoá luận tốt nghiệp này là kết quả nghiên cứu trong nhiều tháng nỗ lực của bản thân em dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ của rất nhiều người Qua bản khoá luận này cho phép em bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc nhất đến PGS.TS Phạm Văn Hội và TS. Bùi Huy đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành khoá luận tốt nghiệp. Em cũng rất biết ơn các cán bộ và anh chị hiện đang công tác tại phòng Vật liệu và Ứng dụng Quang sợi, viện Khoa học vật liệu: anh Thế Anh, anh Thanh Hải …đã quan tâm, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất cũng như thiết bị cho việc nghiên cứu và hoàn thành khoá luận này. Em cũng xin gửi lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy cô cùng các cán bộ công tác tại khoa Vật lý kỹ thuật và công nghệ nano đã đào tạo cho em không chỉ về kiến thức chuyên môn mà cả về kỹ năng sống, học tập và làm việc. Khoá luận này cũng là một lời cảm ơn sâu sắc tới những người thân của em-những người luôn ở bên cạnh quan tâm em giúp đỡ em hoàn thành khoá luận. Hà Nội 20/05/11 Sinh viên Lê Tuấn Linh Tóm tắt nội dung Tán xạ Raman là quá trình tán xạ không đàn hồi, xảy ra do sự tương tác của ánh sáng với môi trường vật chất trong sợi quang. Tán xạ Raman bao gồm tán xạ Raman tự phát và tán xạ Raman kích thích SRS. Một mặt tán xạ Raman gây ảnh hưởng xấu đến quá trình truyền tín hiệu trong sợi quang, làm tăng nhiễu trong hệ thống thông tin quang nhưng mặt khác tán xạ Raman cũng có những ảnh hưởng tích cực, nổi bật nhất là khả năng khuếch đại tín hiệu quang. Bởi vậy, ngay từ khi mới được phát hiện, tán xạ Raman đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm, nghiên cứu. Tán xạ Raman kích thích(SRS) chính là cơ sở để phát triển các bộ khuếch đại quang Raman. Các bộ khuếch đại quang Raman có rất nhiều ưu điểm so với những loại khuếch đại quang đã được sử dụng trước đó và rất phù hợp với các hệ thống WDM đang được triển khai hiện nay. Các bộ khuếch đại quang Raman được coi là lời giải cho bài toán khuếch đại quang trong các hệ thống truyền dẫn quang dung lượng lớn, cự ly dài và rất dài. Nhận thức được tầm quan trọng cũng như ý nghĩa to lớn của bộ khuếch đại quang Raman, dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Phạm Văn Hội và TS. Bùi Huy, em đã tập trung nghiên đề tài “tán xạ Ramanứng dụng trong khuếch đại thông tin quang”. Những kết quả trong khoá luận là những kết quả bước đầu để tiến tới những nghiên cứu sâu hơn nhằm đưa đến những ứng dụng trong thực tế. 5 Lời cam đoan Tôi xin cam đoan nội dung trong bản đồ án tốt nghiệp này là kết quả trong công trình nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Phạm Văn Hội và TS. Bùi Huy. Tất cả các số liệu được công bố là hoàn toàn trung thực và chưa từng được công bố tại các tài liệu, ấn phẩm nào khác. Các số liệu tham khảo khác đều có chỉ dẫn rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ và được nêu trong phần phụ lục cuối khoá luận. Hà Nội ngày 20 tháng 5 năm 2011 Lê Tuấn Linh Mục lục Lê Tuấn Linh 1 HÀ NỘI - 2011 1 Lê Tuấn Linh 2 HÀ NỘI - 2011 2 HÀ NỘI - 2010 2 Lời cảm ơn .3 Tóm tắt nội dung .4 Mục lục 7 1.1 Vài nét về hệ thống thông tin quang 8 1.1.1 Lịch sử phát triển của hệ thống thông tin quang .8 1.1.2 Các thành phần cơ bản của hệ thống thông tin quang .9 1.1.3 Ưu điểm của hệ thống thông tin quang 10 1.2 Tổng quan về khuyếch đại quang 11 1.2.2 Ứng dụng của khuyếch đại quang 14 1.3 Phân loại khuếch đại quang 19 1.3.1 Khuyếch đại quang bán dẫn .19 1.3.2Khuếch đại quang sợi OFA (EDFA) .20 2.1 Hiệu ứng tán xạ Raman .22 2.2 Hiệu ứng tán xạ Raman cưỡng bức (SRS) 25 2.3 Khuếch đại quang Raman .27 2.3.1 Khuếch đại quang Raman 27 2.3.2 Độ lợi băng thông gr của phổ Raman trong sợi thủy tinh Silica tinh khiết và trong sợi nhạy quang , sợi bù tán sắc DCF .29 36 Chương 3 Kết quả và thảo luận .36 3.1 Các thiết bị và linh kiện sử dụng trong thực nghiệm 36 3.2 Sơ đồ thiết lập cho thực nghiệm 39 3.3 Các kết quả thực nghiệm và thảo luận 40 42 43 Hình 3.10. Hệ số khuếch đại khi có tán xạ Raman cưỡng bức theo .43 chiều dài sợi quang 43 Nhìn vào đồ thị ta có thể rút ra nhận xét :nguồn tín hiệu rõ ràng là được khuếch đại và hệ số khuếch đại này có giá trị tăng dần đến 26 km nó đạt giá trị lớn nhất nhưng hệ số khuếch đại G nhỏ, không đạt được giá trị lớn như mong đợi. Điều này có thể giải thích như sau: 43 Khi công suất quang của Laser bơm không đổi, các photon của laser bơm chỉ có thể truyền cho một số lượng phân tử nhất định để chúng dao động và tạo ra hiệu ứng Raman cưỡng bức. Khi tăng chiều dài sợi quang, đồng thời giữ nguyên giá trị công suất bơm, tức là chúng ta đã tăng số lượng các phân tử trong môi trường tán xạ trong khi không tăng năng lượng kích thích, do vậy mà cường độ của tán xạ Raman cưỡng bức giảm xuống dẫn đến hệ số khuếch đại giảm. Mặt khác do hiệu ứng tán xạ Raman cưỡng bức yêu cầu nguồn bơm công suất cao thì mới đạt được giá trị tối ưu trong khi nguồn laser bơm tối đa chỉ đạt 200mW vẫn là nhỏ để có thể đạt giá trị G cao hơn. Một điểm quan trọng khác là tán xạ Raman cưỡng bức sẽ xảy ra mạnh nhất với ∆λ=80-100nm, do vậy khảo sát với laser đơn mốt sẽ có hiện tượng chênh bước sóng giữa bước sóng được khuếch đại với bước sóng cần được khuếch đại. Điều này có thể giảm thiểu bằng cách khảo sát với nguồn tín hiệu là laser đa mốt ở phần dưới đây .43 Tài liệu tham khảo .48 .49 Chương 1. Tổng quan về khuếch đại quang 1.1 Vài nét về hệ thống thông tin quang 1.1.1 Lịch sử phát triển của hệ thống thông tin quang Thông tin quang có tổ chức hệ thống cũng như các hệ thống thông tin khác, thành phần cơ bản nhất của hệ thống thông tin quang luôn tuân thủ theo một hệ thống thông tin chung. Đây là nguyên lý mà loài người đã sử dụng ngay từ thời kỳ khai sinh ra các hình thức thông tin. Tín hiệu cần truyền được phát vào môi trường truyền dẫn tương ứng và đầu thu sẽ thu lại tín hiệu cần truyền. Đối với hệ thống thông tin quang thì môi trường truyền dẫn ở đây chính là sợi quang. Sợi quang thực hiện truyền ánh sáng mang tín hiệu thông tin từ phía phát tới phía thu. Vào năm 1960, việc phát minh ra laser làm nguồn phát quang đã mở ra một thời kỳ mới có ý nghĩa to lớn trong lịch sử của kỹ thuật thông tin sử dụng dải tần ánh sáng. Thông tin bằng tia laser xuyên qua không trung xuất hiện nhưng chịu ảnh hưởng của thời tiết, máy phát và phải nhìn thấy nhau, tia laser nguy hiểm cho mắt người…nên việc sử dụng bị hạn chế. Laser bán dẫn xuất hiện vào năm 1962 cùng với sợi quang giá thành hạ lần đầu tiên được chế tạo vào năm 1970 làm cho thông tin quang trở thành hiện thực. Ánh sáng được ghép từ laser bán dẫn vào sợi quang và truyền trong sợi quang theo nguyên lý phản xạ nội toàn phần nên khắc phục được các nhược điểm của thông tin bằng tia laser. Trong những năm 1970 laser bán dẫn GaAs/GaAlAs phát ở vùng hồng ngoại gần 0.8μm đã được chế tạo và sử dụng cho thông tin quang sợi. Năm 1980 các hệ thống thông tin quang sợi thế hệ đầu tiên được đưa vào hoạt động (tốc độ 45Mb/s và khoảng cách lặp 10km). Đầu những năm 80, hệ thống thông tin quang thế hệ thứ hai sử dụng laser 1310nm bắt đầu được sử dụng. Thời gian đầu, tốc độ bít chỉ đạt 100Mb/s do tán sắc sợi đa mode. Khi sợi đơn mode được đưa vào sử dụng, tốc độ bít đã được tăng lên rất cao. Năm 1987, hệ thống thông tin quang 1310nm có tốc độ bít 1.7Gb/s với khoảng cách lặp 50km đã có mặt trên thị trường. Thế hệ thứ ba của các hệ thống thông tin quang sợi hoạt động ở vùng sóng 1.55μm với tốc độ bít 2.5Gb/s và khoảng cách lặp 60 ÷ 70km. Khi sử dụng các loại sợi quang bù tán sắc và làm phẳng tán sắc, khoảng cách lặp sẽ tăng lên. Thế hệ thứ tư của thông tin cáp quang là sử dụng khuyếch đại quang để tăng khoảng cách lặp và ghép nhiều bước sóng trong một sợi quang để tăng tốc độ bít trong sợi quang. Khuyếch đại quang sợi pha tạp Erbium (EDFA) có khả năng bù công suất cho suy hao quang trong các khoảng cách lớn hơn 100km. Năm 1991 lần đầu tiên hệ thống thông tin quang có EDFA được thử nghiệm truyền tín hiệu số tốc độ 2.5Gb/s trên khoảng cách 21000km và 5Gb/s trên khoảng cách 14300km. Năm 1996 hệ thống thông tin quang quốc tế dưới biển đã được lặp đặt, năm 1997 đường cáp quang vòng quanh thê 8 giới dưới biển dài 27300km đã được đưa vào hoạt động kết nối nhiều nước ở châu Âu, châu Á với tốc độ 5Gb/s và ở vài nơi tới 10Gb/s. Sử dụng công nghệ ghép nhiều bước sóng trên một sợi quang (WDM) làm tăng dung lượng thông tin quang một cách đáng kể. Trong năm 1996 đã thử nghiệm tuyến truyền dẫn 20 bước sóng quang với tốc độ bít của từng bước sóng là 5Gb/s trên khoảng cách 9100km, tốc độ bít của tuyến đã đạt 100Gb/s. Năm 2000 hệ thống TPC-6 xuyên Đại Tây Dương có tốc độ bít 100Gb/s đã được đưa vào hoạt động. Thế hệ thứ năm của hệ thống thông tin quang dựa trên cơ sở giải quyết vấn đề tán sắc trong sợi quang. Khuyếch đại quang đã giải quyết rất hoàn hảo sự suy hao trong sợi nhưng không giải quyết được vấn đề tán sắc. Giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề tán sắc là sử dụng hiệu ứng Soliton quang. Hiệu ứng Soliton quang là hiệu ứng phi tuyến trong sợi quang. Chúng dựa trên cơ sở tương tác bù trừ tán sắc của các thành phần quang trong một xung quang cực ngắn được truyền trong sợi quang không có suy hao. Năm 1994 hệ Soliton thử nghiệm truyền tín hiệu 10Gb/s trên khoảng cách 35000km và 15Gb/s trên khoảng cách 24000km. Năm 1996 hệ thống WDM có 7 bước sóng truyền Soliton trên khoảng cách 9400km với tốc độ bít 70Gb/s. Ngày nay, các mạng thông tin hoàn toàn quang đang được nghiên cứu mạnh mẽ nhằm tăng hơn nữa tốc độ thông tin. Các hệ thống thông tin quang đã được ứng dụng rộng rãi trên thế giới. Chúng đáp ứng được cả tín hiệu tương tự và số. Chúng cho phép truyền dẫn tất cả các tín hiệu dịch vụ băng hẹp và băng rộng, đáp ứng mọi nhu cầu của mạng số hoá liên kết đa dịch vụ (ISDN). Số lượng cáp quang hiện nay được lắp đặt trên thế giới với số lượng lớn, đủ mọi tốc độ truyền dẫn với các cự ly khác nhau, các cấu trúc mạng đa dạng. Nhiều nước lấy cáp quang làm môi trường truyền dẫn chính cho mạng viễn thông. Các hệ thống thông tin quang sẽ là mũi đột phá về tốc độ, cự ly truyền dẫn và cấu trúc linh hoạt cho dịch vụ viễn thông cấp cao. 1.1.2 Các thành phần cơ bản của hệ thống thông tin quang Hệ thống thông tin quang sợi cũng giống như hệ thống thông tin quang khác bao gồm bốn thành phần cơ bản là máy phát quang, máy thu quang, môi trường truyền và tín hiệu thông tin (tín hiệu lối vào, tín hiệu lối ra như trên hình 1.1). Hình 1.1. Các thành phần cơ bản của một hệ thống thông tin quang Vai trò của bộ phát quang là biến đổi tín hiệu điện thành tín hiệu quang và đưa tín hiệu quang vào sợi quang. Linh kiện chính của bộ phát quang là nguồn phát quang: hệ thống thông tin quang sợi thường sử dụng các bộ nguồn phát quang bán dẫn là diốt phát quang (LED) và laser bán dẫn. Môi trường truyền dẫn quang chia làm hai loại: truyền trong sợi quang và truyền trong không gian. Để tăng khoảng cách truyền bị giới hạn bởi sự suy hao trong sợi quang người ta có thể sử dụng các bộ lặp hoặc các bộ khuyếch đại 9 Máy phát quang Môi trường truyền Máy thu quang Tín hiệu lối vào Tín hiệu lối ra quang sợi. Bộ lặp có nhiệm vụ thu tín hiệu quang, biến đổi quang - điện (O/E), sửa lại xung điện, khuyếch đại tín hiệu và biến đổi điện - quang (E/O) trở lại. Những hệ thống thông tin quang hiện đại chủ yếu sử dụng các bộ khuyếch đại quang sợi pha Erbium (EDFA),bộ khuếch đại Raman các bộ khuyếch đại Raman khuyếch đại trực tiếp tín hiệu quang và có nhiều ưu việt so với các bộ lặp. Tín hiệu quang ở đầu phía bên kia của hệ thống được thu bởi máy thu quang. Vai trò của bộ thu quang là chuyển đổi tín hiệu quang thành tín hiệu điện và phục hồi các số liệu đã truyền qua hệ thông thông tin quang. Linh kiện chủ yếu trong bộ thu quang là các photodiode có cấu trúc và vật liệu chế tạo thích hợp cho băng tần và bước sóng cần thu. 1.1.3 Ưu điểm của hệ thống thông tin quangDung lượng lớn: Các sợi quang có khả năng truyền những lượng lớn thông tin. Với công nghệ hiện nay trên hai sợi quang có thể truyền được đồng thời 60.000 cuộc đàm thoại. Một cáp sợi quang (có đường kính ngoài 2 cm) có thể chứa được khoảng 200 sợi quang, sẽ tăng được dung lượng đường truyền lên 6.000.000 cuộc đàm thoại. So với các phương tiện truyền dẫn bằng dây thông thường, một cáp lớn gồm nhiều đôi dây có thể truyền được 500 cuộc đàm thoại. Một cáp đồng trục có khả năng với 10.000 cuộc đàm thoại và một tuyến viba hay vệ tinh có thể mang được 2000 cuộc gọi đồng thời. • Kích thước và trọng lượng nhỏ: So với một cáp đông có cùng dung lượng, cáp sợi quang có đường kính nhỏ hơn và khối lượng nhẹ hơn nhiều. Do đó dễ lắp đặt hơn, đặc biệt ở những vị trí có sẵn dành cho cáp. • Không bị nhiễu điện: Truyền dẫn bằng sợi quang không bị ảnh hưởng bởi nhiễu điện từ (EMI) hay nhiễu tần số vô tuyến (RFI) và nó không tạo ra bất kỳ sự nhiễu nội tại nào. Sợi quang có thể cung cấp một đường truyền “sạch” ở những môi trường khắc nghiệt nhất. Các công ty điện lực sử dụng cáp quang, dọc theo các đường dây điện cao thế để cung cấp đường thông tin rõ ràng giữa các trạm biến áp. Cáp sợi quang cũng không bị xuyên âm. Thậm chí dù ánh sáng bị bức xạ ra từ một sợi quang thì nó không thể thâm nhập vào sợi quang khác được. • Tính cách điện: Sợi quang là một vật cách điện. Sợi thủy tinh này loại bỏ nhu cầu về các dòng điện cho đường thông tin. Cáp sợi quang làm bằng chất điện môi thích hợp không chứa vật dẫn điện và có thể cho phép cách điện hoàn toàn cho nhiều ứng dụng. Nó có thể loại bỏ được nhiễu gây bởi các dòng điện chạy vòng dưới đất hay những trường hợp nguy hiểm gây bởi sự phóng điện trên các đường dây thông tin như sét hay những trục trặc về điện. Đây thực sự là một phương tiện an toàn thường được dùng ở nơi cần cách điện. • Tính bảo mật: Sợi quang cung cấp độ bảo mật thông tin cao. Một sợi quang không thể bị trích để lấy trộm thông tin bằng các phương tiện điện thông thường như sự dẫn điện trên bề mặt hay cảm ứng điện từ, và rất khó trích để lấy thông tin ở dạng tín hiệu quang. Các tia sáng truyền lan ở tâm sợi quang và rất ít hoặc không có tia nào thoát khỏi sợi quang đó. Thậm chí nếu đã trích vào sợi quang được rồi thì nó có thể bị phát hiện nhờ kiểm tra công suất ánh sáng thu được tại đầu cuối. Trong khi các tín hiệu thông tin vệ tinh và viba có thể dễ dàng thu để giải mã được. 10 [...]... của bộ khuếch đại quang Ứng dụng của bộ khuếch đại quang. Các khảo sát về tán xạ Ramankhuếch đại quang Raman được trình bày chi tiết trong chương 2 và một số kết quả thực nghiệm về hiệu ứng Raman trong sợi quang có pha tạp Ge cao (sợi nhạy quang) kết hợp sợi quang tiêu chuẩn sẽ trình bày trong chương 3 của khoá luận này Chương 2 Hiệu ứng tán xạ Raman và bộ khuếch đại quang sợi Raman 2.1 Hiệu ứng tán... mật độ hạt 13 1.2.2 Ứng dụng của khuyếch đại quang Hình 1.4 Các ứng dụng khuếch đại a) Khuếch đại công suất(Booster Amplifier) b) Khuếch đại trên tuyến (in-line amplifỉer) c) Bộ tiền khuếch đại( Preamplifier) Khuếch đại quang được ứng dụng trong các hệ thống truyền dẫn quang như các bộ khuếch đại nhằm làm tăng công suất của tín hiệu quang trên đường truyền, khắc phục suy hao do sợi quang và các mối hàn,... việc nghiên cứu phát triển các loại khuếch đại quang khác đã được đẩy mạnh, trong đó khuếch đại quang trên cơ sở hiệu ứng tán xạ Raman cưỡng bức (ROA) được đặc biệt quan tâm trên thế giới 1.2.1 Nguyên lý bộ khuếch đại quang Nguyên lý khuếch đại quang dựa trên nguyên lý phát xạ kích thích và không có cộng hưởng trong khuếch đại 12 Hiện tượng phát xạ kích thích là một trong ba hiện tượng biến đổi quang. .. Hiệu ứng tán xạ Raman cưỡng bức không những có ưu điểm về mặt cường độ mà còn có ưu điểm về mặt cấu trúc chùm tia phát xạ Nhờ hiệu ứng phát xạ cưỡng bức mà các photon phát xạ sẽ cùng pha và cùng hướng với photon kích thích 2.3 Khuếch đại quang Raman 2.3.1 Khuếch đại quang Raman Thiết bị khuếch đại quang Raman (Raman Optical Amplifier) sử dụng trong hệ thống thông tin quang dựa trên nguyên lý tán xạ Raman. .. khuếch đại quang Raman phân bố Fiber Signal Isolator rrr Pump Hình 2.10 Cấu hình bơm ngược hướng cho khuếch đại quang Raman phân bố 2.3.3 Khuếch đại dải rộng của khuếch đại Raman Khuếch đại Raman với một nguồn bơm có băng thông vào khoảng 7THz (xấp xỉ 60 nm) Cửa sổ truyền qua của sợi quang vào khoảng 400 nm(1200 nm tới 1600) Khuếch đại băng thông rộng do vậy là rất phù hợp Sử dụng nhiều nguồn bơm ,khuếch. .. thống WDM hiện nay là khuếch đại Raman Khuếch đại Raman cũng sử dụng sợi quang làm vùng tích cực để khuếch đại ánh sáng SOA và EDFA đều hoạt động dựa trên phát xạ kích thích còn khuếch đại Raman dựa trên ảnh hưởng phi tuyến của sợi quang( hiện tượng tán xạ Raman kích thích SRS) hơn là hiện tượng phát xạ kích thích 1.3.1 Khuyếch đại quang bán dẫn Hình 1.7 Sơ đồ khối một SOA Khuếch đại quang bán dẫn (Semiconductor... vào sơi quang, khi được bơm bằng nguồn laser có bước sóng 1.24 µm.∆n = n2 – n1, trong đó n2, n1 là chiết suất lõi và vỏ của sợi quang 2.3.3 Mô hình của bộ khuếch đại quang Raman Cấu trúc tiêu biểu của một bộ khuếch đại Raman như sau: Tín hiệu vào Isolater WDM Sợi nhạy quang hoặc sợi DCF Laser bơm Hình 2.8 Sơ đồ bộ khuếch đại quang Raman điển hình Bộ khuếch đại quang Raman bao gồm các linh kiện quang. .. quang sử dụng khuyếch đại quang vẫn bị hạn chế về khoảng cách do các hiệu ứng nêu trên tạo ra Sử dụng khuyếch đại quang trong hệ thống thông tin quang đa bước sóng WDM có ý nghĩa công nghệ quan trọng vì khuyếch đại quang có thể khuyếch đại tất cả các bước sóng tới trong băng tần khuyếch đại 1.2.3 Các thông số chính của sợi quang 1.2.3.1 Hệ số độ lợi, hệ số khuếch đại Hầu hết các bộ khuếch đại quang đều... tiền khuếch đại là độ nhạy lớn, hệ số G trung bình nhưng thông số nhiễu phải rất thấp Khuếch đại quang Raman có thông số nhiễu nhỏ, vì vậy chúng luôn được sử dụng cho tiền khuếch quang Tuy nhiên khuyếch đại quang chỉ bù được công suất quang đã bị suy hao trong tuyến truyền dẫn Do khuyếch đại quang không cải thiện được các tạp âm, tán sắc và các hiệu ứng quang phi tuyến, cho nên tuyến thông tin quang. .. xạ Raman cưỡng bức trong môi trường có tán xạ Raman mạnh Môi trường tán xạ Raman là sợi quang có pha tạp Ge với nồng độ cao và có cấu trúc dẫn sóng phức tạp 21 (sợi quang bù tán sắc –DCF) Khác với khuếch đại quang sợi pha tạp Erbium, yêu cầu đối với ROA là nguồn bơm có công suất cao (vài trăm miliwatt trở lên) và sợi quang có độ dài từ vài kilômét đến vài chục kilômét Khuếch đại quang Raman sử dụng trong . ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Lê Tuấn Linh NGHIÊN CỨU KHUẾCH ĐẠI RAMAN CƯỠNG BỨC ỨNG DỤNG TRONG KHUẾCH ĐẠI QUANG KHOÁ. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Lê Tuấn Linh NGHIÊN CỨU KHUẾCH ĐẠI RAMAN CƯỠNG BỨC ỨNG DỤNG TRONG KHUẾCH ĐẠI QUANG

Ngày đăng: 15/03/2013, 15:01

Hình ảnh liên quan

Hình 1.2. Bộ lặp quang điện - Nghiên cứu khuếch đại quang Raman cưỡng bức ứng dụng trong khuếch đại quang

Hình 1.2..

Bộ lặp quang điện Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hình 1.3. Các hiện tượng biến đổi quang điện - Nghiên cứu khuếch đại quang Raman cưỡng bức ứng dụng trong khuếch đại quang

Hình 1.3..

Các hiện tượng biến đổi quang điện Xem tại trang 13 của tài liệu.
Hình 1.4. Các ứng dụng khuếch đại - Nghiên cứu khuếch đại quang Raman cưỡng bức ứng dụng trong khuếch đại quang

Hình 1.4..

Các ứng dụng khuếch đại Xem tại trang 14 của tài liệu.
Hình 1.5. Mối tương quan hệ số khuếch đại và hệ số độ lợi - Nghiên cứu khuếch đại quang Raman cưỡng bức ứng dụng trong khuếch đại quang

Hình 1.5..

Mối tương quan hệ số khuếch đại và hệ số độ lợi Xem tại trang 16 của tài liệu.
Hình 1.6. Sự phụ thuộc của công suất ra (theo Ps) theo G(theo G0) - Nghiên cứu khuếch đại quang Raman cưỡng bức ứng dụng trong khuếch đại quang

Hình 1.6..

Sự phụ thuộc của công suất ra (theo Ps) theo G(theo G0) Xem tại trang 17 của tài liệu.
Hình 1.7. Sơ đồ khối một SOA - Nghiên cứu khuếch đại quang Raman cưỡng bức ứng dụng trong khuếch đại quang

Hình 1.7..

Sơ đồ khối một SOA Xem tại trang 19 của tài liệu.
Hình 1.8. Các ứng dụng cơ bản của SOA - Nghiên cứu khuếch đại quang Raman cưỡng bức ứng dụng trong khuếch đại quang

Hình 1.8..

Các ứng dụng cơ bản của SOA Xem tại trang 20 của tài liệu.
Hình 2.1. Hiện tượng tán xạ Raman - Nghiên cứu khuếch đại quang Raman cưỡng bức ứng dụng trong khuếch đại quang

Hình 2.1..

Hiện tượng tán xạ Raman Xem tại trang 23 của tài liệu.
Hình 2.2. Sơ đồ các mức năng lượng và các chuyển dịch trong tán xạ Raman a,b: các mức dao động; aj,bj: các mức quay; J: là các mức điện tử kích thích cao - Nghiên cứu khuếch đại quang Raman cưỡng bức ứng dụng trong khuếch đại quang

Hình 2.2..

Sơ đồ các mức năng lượng và các chuyển dịch trong tán xạ Raman a,b: các mức dao động; aj,bj: các mức quay; J: là các mức điện tử kích thích cao Xem tại trang 24 của tài liệu.
Hình 2.4. Mô tả quá trình tán xạ Raman cưỡng bức - Nghiên cứu khuếch đại quang Raman cưỡng bức ứng dụng trong khuếch đại quang

Hình 2.4..

Mô tả quá trình tán xạ Raman cưỡng bức Xem tại trang 26 của tài liệu.
Mô hình lý thuyết để giải thích hiệu ứng tán xạ Raman cưỡng bức sử dụng trong khuếch đại quang dựa trên hệ thống các cặp phương trình vi phân mô tả sự tiến triển của  công suất nguồn bơm, công suất phát xạ ngẫu nhiên và công suất tín hiệu khuếch đại  dọc  - Nghiên cứu khuếch đại quang Raman cưỡng bức ứng dụng trong khuếch đại quang

h.

ình lý thuyết để giải thích hiệu ứng tán xạ Raman cưỡng bức sử dụng trong khuếch đại quang dựa trên hệ thống các cặp phương trình vi phân mô tả sự tiến triển của công suất nguồn bơm, công suất phát xạ ngẫu nhiên và công suất tín hiệu khuếch đại dọc Xem tại trang 27 của tài liệu.
Hình 2.5. Sự phụ thuộc hệ số khuếch đại Raman theo độ chênh lệch bước sóng giữa tín hiệu và nguồn bơm theo đơn vị bước sóng - Nghiên cứu khuếch đại quang Raman cưỡng bức ứng dụng trong khuếch đại quang

Hình 2.5..

Sự phụ thuộc hệ số khuếch đại Raman theo độ chênh lệch bước sóng giữa tín hiệu và nguồn bơm theo đơn vị bước sóng Xem tại trang 29 của tài liệu.
Hình 2.6. Độ lợi băng thông Raman được chuẩn hóa ứng với độ dịch tần số tính từ tần số ánh sáng nguồn bơm - Nghiên cứu khuếch đại quang Raman cưỡng bức ứng dụng trong khuếch đại quang

Hình 2.6..

Độ lợi băng thông Raman được chuẩn hóa ứng với độ dịch tần số tính từ tần số ánh sáng nguồn bơm Xem tại trang 30 của tài liệu.
2.3.3 Mô hình của bộ khuếch đại quang Raman - Nghiên cứu khuếch đại quang Raman cưỡng bức ứng dụng trong khuếch đại quang

2.3.3.

Mô hình của bộ khuếch đại quang Raman Xem tại trang 31 của tài liệu.
Hình 2.7. Phân bố độ lợi Raman khi pha tạp germanium vào sơi quang, khi được bơm bằng nguồn laser có bước sóng 1.24 µm.∆n = n2 – n1, trong đó n2, n1 là chiết suất lõi và  vỏ của sợi quang - Nghiên cứu khuếch đại quang Raman cưỡng bức ứng dụng trong khuếch đại quang

Hình 2.7..

Phân bố độ lợi Raman khi pha tạp germanium vào sơi quang, khi được bơm bằng nguồn laser có bước sóng 1.24 µm.∆n = n2 – n1, trong đó n2, n1 là chiết suất lõi và vỏ của sợi quang Xem tại trang 31 của tài liệu.
Có một số cấu hình bơm phổ biến cho khuếch đại quang Raman như: Có thể dùng cách bơm đồng hướng tức là bơm cùng chiều với chiều tín hiệu - Nghiên cứu khuếch đại quang Raman cưỡng bức ứng dụng trong khuếch đại quang

m.

ột số cấu hình bơm phổ biến cho khuếch đại quang Raman như: Có thể dùng cách bơm đồng hướng tức là bơm cùng chiều với chiều tín hiệu Xem tại trang 32 của tài liệu.
Hình 2.9. Cấu hình bơm đồng hướng cho khuếch đại quang Raman phân bố - Nghiên cứu khuếch đại quang Raman cưỡng bức ứng dụng trong khuếch đại quang

Hình 2.9..

Cấu hình bơm đồng hướng cho khuếch đại quang Raman phân bố Xem tại trang 32 của tài liệu.
Hình 2.11. Các kênh trong WDM không có tán xạ Raman - Nghiên cứu khuếch đại quang Raman cưỡng bức ứng dụng trong khuếch đại quang

Hình 2.11..

Các kênh trong WDM không có tán xạ Raman Xem tại trang 33 của tài liệu.
Hình 2.12. Các kênh trong WDM khi có tán xạ Raman - Nghiên cứu khuếch đại quang Raman cưỡng bức ứng dụng trong khuếch đại quang

Hình 2.12..

Các kênh trong WDM khi có tán xạ Raman Xem tại trang 34 của tài liệu.
Hình 2.13. Côngsuất tối đa trên một kênh và số lượng các kênh - Nghiên cứu khuếch đại quang Raman cưỡng bức ứng dụng trong khuếch đại quang

Hình 2.13..

Côngsuất tối đa trên một kênh và số lượng các kênh Xem tại trang 35 của tài liệu.
Hình 3.3. Máy đo phổ quang (OSA) với băng tần từ 600nm đến 1700nm, độ phân giải phổ 0,01 nm - Nghiên cứu khuếch đại quang Raman cưỡng bức ứng dụng trong khuếch đại quang

Hình 3.3..

Máy đo phổ quang (OSA) với băng tần từ 600nm đến 1700nm, độ phân giải phổ 0,01 nm Xem tại trang 38 của tài liệu.
Hình 3.2. Phổ phát xạ của mô-đun laser bơm…khi dòng bơm đạt 660 mA, nhiệt độ đế laser 250C - Nghiên cứu khuếch đại quang Raman cưỡng bức ứng dụng trong khuếch đại quang

Hình 3.2..

Phổ phát xạ của mô-đun laser bơm…khi dòng bơm đạt 660 mA, nhiệt độ đế laser 250C Xem tại trang 38 của tài liệu.
Hình 3.7. Bộ nguồn tín hiệu quang laser đơn mốt phát xạ tại bước sóng 1552 nm a)Nguồn tín hiệu là một laser đơn mốt. - Nghiên cứu khuếch đại quang Raman cưỡng bức ứng dụng trong khuếch đại quang

Hình 3.7..

Bộ nguồn tín hiệu quang laser đơn mốt phát xạ tại bước sóng 1552 nm a)Nguồn tín hiệu là một laser đơn mốt Xem tại trang 40 của tài liệu.
Hình 3.8. Phổ phát xạ của tín hiệu quang từ laser DFB đã được khuếch đại - Nghiên cứu khuếch đại quang Raman cưỡng bức ứng dụng trong khuếch đại quang

Hình 3.8..

Phổ phát xạ của tín hiệu quang từ laser DFB đã được khuếch đại Xem tại trang 41 của tài liệu.
Hình 3.10. Hệ số khuếch đại khi có tán xạ Raman cưỡng bức theo chiều dài sợi quang - Nghiên cứu khuếch đại quang Raman cưỡng bức ứng dụng trong khuếch đại quang

Hình 3.10..

Hệ số khuếch đại khi có tán xạ Raman cưỡng bức theo chiều dài sợi quang Xem tại trang 43 của tài liệu.
Bảng 3.2. Khảo sát công suất tại 3 đỉnh của laser đa mốt - Nghiên cứu khuếch đại quang Raman cưỡng bức ứng dụng trong khuếch đại quang

Bảng 3.2..

Khảo sát công suất tại 3 đỉnh của laser đa mốt Xem tại trang 45 của tài liệu.
Hình 3.12 Phổ của tín hiệu tại các chiều dài khác nhau: - Nghiên cứu khuếch đại quang Raman cưỡng bức ứng dụng trong khuếch đại quang

Hình 3.12.

Phổ của tín hiệu tại các chiều dài khác nhau: Xem tại trang 45 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan