Жарым өткөргүчтүү оптикалык күчөткүчтү кантип колдонуу керек

Колдонуу ыкмасыжарым өткөргүчтүү оптикалык күчөткүч(SOA) төмөнкүдөй:

SOA жарым өткөргүчтүү оптикалык күчөткүч жашоонун бардык тармактарында кеңири колдонулат. Өнөр жайынын эң маанилүү тармактарынын бири – бул телекоммуникация, ал маршрутизацияда жана коммутацияда бааланат.SOA жарым өткөргүчтүү оптикалык күчөткүчошондой эле узак аралыктагы оптикалык була байланыштарынын сигнал чыгаруусун күчөтүү же күчөтүү үчүн колдонулат жана абдан маанилүү оптикалык күчөткүч болуп саналат.

Негизги колдонуу кадамдары

Тийиштүүсүн тандаңызSOA оптикалык күчөткүч: Колдонмонун конкреттүү сценарийлеринин жана талаптарынын негизинде жумушчу толкун узундугу, пайда, каныккан чыгуу кубаттуулугу жана ызы-чуу көрсөткүчү сыяктуу ылайыктуу параметрлери бар SOA оптикалык күчөткүчтү тандаңыз. Мисалы, оптикалык байланыш системаларында сигналды күчөтүү 1550 нм диапазондо жүргүзүлө турган болсо, толкун узундугу ушул диапазонго жакын болгон SOA оптикалык күчөткүчтү тандоо керек.

Оптикалык жолду туташтырыңыз: SOA жарым өткөргүч оптикалык күчөткүчтүн кириш учунун күчөтүлүшү керек болгон оптикалык сигнал булагына туташтырыңыз жана чыгуу учун кийинки оптикалык жолго же оптикалык түзүлүшкө туташтырыңыз. Туташып жатканда, оптикалык була туташтыруу натыйжалуулугуна көңүл буруп, оптикалык жоготууларды азайтууга аракет кылыңыз. Була-оптикалык бириктиргичтер жана оптикалык изоляторлор сыяктуу түзмөктөрдү оптикалык жол байланыштарын оптималдаштыруу үчүн колдонсо болот.

Бийиктик агымын орнотуңуз: SOA күчөткүчүнүн агымын тууралоо менен анын күчөшүн башкарыңыз. Жалпысынан алганда, агым канчалык чоң болсо, пайда ошончолук жогору болот, бирок ошол эле учурда ызы-чуунун көбөйүшүнө жана каныккан чыгуу кубаттуулугунун өзгөрүшүнө алып келиши мүмкүн. Тийиштүү кыйшаюусунун учурдагы маанисин иш жүзүндөгү талаптардын жана аткаруу параметрлеринин негизинде табуу керекSOA күчөткүч.

Мониторинг жана тууралоо: Колдонуу процессинде SOAнын чыгыш оптикалык күчүн, пайдасын, ызы-чуусун жана башка параметрлерин реалдуу убакыт режиминде көзөмөлдөө керек. Мониторингдин жыйынтыктарынын негизинде SOA жарым өткөргүч оптикалык күчөткүчтүн туруктуу иштешин жана сигналдын сапатын камсыз кылуу үчүн кыйшаюучулук токту жана башка параметрлерди жөнгө салуу керек.

 

Колдонмонун ар кандай сценарийлеринде колдонуу

Оптикалык байланыш системасы

Күч күчөткүч: Оптикалык сигнал берилээрден мурун, SOA жарым өткөргүч оптикалык күчөткүч оптикалык сигналдын күчүн жогорулатуу жана системанын берүү аралыкты узартуу үчүн өткөргүчтүн аягына жайгаштырылат. Мисалы, узак аралыктагы оптикалык була байланышында, SOA жарым өткөргүчтүү оптикалык күчөткүч аркылуу оптикалык сигналдарды күчөтүү релейлик станциялардын санын азайтышы мүмкүн.

Линиялык күчөткүч: Оптикалык өткөргүч линияларында SOA узак аралыкка берүү учурунда оптикалык сигналдардын сапатын камсыз кылуучу, була алсыздануусу жана туташтыргычтар менен шартталган жоготуунун ордун толтуруу үчүн белгилүү бир аралыкта жайгаштырылат.

Алдын ала күчөткүч: Кабыл алуучу учунда SOA оптикалык кабылдагычтын алдына кабыл алгычтын сезгичтигин жогорулатуу жана алсыз оптикалык сигналдарды аныктоо мүмкүнчүлүгүн жакшыртуу үчүн алдын ала күчөткүч катары жайгаштырылат.

2. Оптикалык сезгич системасы

Fiber Bragg торунун (FBG) демодуляторунда SOA FBGге оптикалык сигналды күчөтөт, циркулятор аркылуу оптикалык сигналдын багытын көзөмөлдөйт жана температуранын же штаммдын өзгөрүшүнөн келип чыккан оптикалык сигналдын толкун узундугундагы же убактысындагы өзгөрүүлөрдү сезет. Жарыкты аныктоо жана диапазондо (LiDAR) тар тилкелүү SOA оптикалык күчөткүч, DFB лазерлери менен бирге колдонулганда, узак аралыкта аныктоо үчүн жогорку кубаттуулукту камсыздай алат.

3. Толкун узундугун өзгөртүү

Толкун узундугун өзгөртүү SOA оптикалык күчөткүчтүн кайчылаш пайда модуляциясы (XGM), кайчылаш фазалык модуляция (XPM) жана төрт толкун аралаштыруу (FWM) сыяктуу сызыктуу эмес эффекттерди колдонуу менен ишке ашат. Мисалы, XGMде SOA оптикалык күчөткүчкө алсыз үзгүлтүксүз толкунду аныктоочу жарык шооласы жана күчтүү насостук жарык нуру бир эле учурда куюлат. Толкун узундугун өзгөртүүгө жетишүү үчүн насос модуляцияланат жана XGM аркылуу аныктоо жарыгына колдонулат.

4. Оптикалык импульс генератору

Жогорку ылдамдыктагы OTDM толкун узундугун бөлүштүрүүчү мультиплекстөө байланыш шилтемелеринде, SOA оптикалык күчөткүчтү камтыган режим-кулпуланган була шакекче лазерлери кайталануу ылдамдыгы толкун узундугун жөнгө салуучу импульстарды түзүү үчүн колдонулат. SOA күчөткүчтүн кыйшаюу агымы жана лазердин модуляция жыштыгы сыяктуу параметрлерди жөнгө салуу менен ар кандай толкун узундуктагы жана кайталануучу жыштыктагы оптикалык импульстарды чыгарууга жетишүүгө болот.

5. Оптикалык саатты калыбына келтирүү

OTDM системасында саат жогорку ылдамдыктагы оптикалык сигналдардан фазалык кулпуланган циклдер жана SOA күчөткүчүнүн негизинде ишке ашырылган оптикалык өчүргүчтөр аркылуу калыбына келтирилет. OTDM маалымат сигналы SOA шакек күзгүсүнө кошулат. Режимде кулпуланган лазер тарабынан түзүлгөн оптикалык башкаруу импульс ырааттуулугу шакекче күзгүнү башкарат. Шакек күзгүнүн чыгыш сигналы фотодиод аркылуу аныкталат. Чыңалуу менен башкарылуучу осциллятордун (VCO) жыштыгы кириш маалымат сигналынын негизги жыштыгында фазалык кулпуланган цикл аркылуу бекитилет, ошону менен оптикалык сааттын калыбына келишине жетишет.


Посттун убактысы: 15-июль-2025