利用Optisystem软件,文章分别对3种泵浦方式中掺铒光纤放大器(EDFA)增益的影响因素进行了仿真分析。通过模拟仿真发现,当泵浦光的功率恒定时,EDFA的增益首先会随光纤长度的增加而提升,之后当光纤长度增加到某一值时,增益会达到最大,接...利用Optisystem软件,文章分别对3种泵浦方式中掺铒光纤放大器(EDFA)增益的影响因素进行了仿真分析。通过模拟仿真发现,当泵浦光的功率恒定时,EDFA的增益首先会随光纤长度的增加而提升,之后当光纤长度增加到某一值时,增益会达到最大,接着逐渐下降。如果光纤的长度保持不变,在信号功率从0开始增加至5 m W范围内,EDFA增益会急剧下降,在信号功率从5 m W增加至100 m W范围内,EDFA增益逐渐趋于平缓接近于1。此外,掺铒光纤放大器在泵浦波长0.98μm以及1.48μm附近的增益达到最大值。展开更多
文摘利用Optisystem软件,文章分别对3种泵浦方式中掺铒光纤放大器(EDFA)增益的影响因素进行了仿真分析。通过模拟仿真发现,当泵浦光的功率恒定时,EDFA的增益首先会随光纤长度的增加而提升,之后当光纤长度增加到某一值时,增益会达到最大,接着逐渐下降。如果光纤的长度保持不变,在信号功率从0开始增加至5 m W范围内,EDFA增益会急剧下降,在信号功率从5 m W增加至100 m W范围内,EDFA增益逐渐趋于平缓接近于1。此外,掺铒光纤放大器在泵浦波长0.98μm以及1.48μm附近的增益达到最大值。