Kiến thức chuyên môn

Bộ khuếch đại sợi Raman tăng cường hiệu suất của các hệ thống truyền thông quang đường dài

2025-08-26

Trong lĩnh vực truyền thông quang học, truyền đường dài từ lâu đã bị thách thức bởi các vấn đề như suy giảm tín hiệu và biến dạng. Bộ khuếch đại sợi Raman, với những lợi thế độc đáo của chúng, đã trở thành một công nghệ quan trọng để cải thiện hiệu suất của các hệ thống truyền thông quang đường dài.


So với các bộ khuếch đại sợi pha tạp Erbium truyền thống, các bộ khuếch đại sợi Raman có những ưu điểm đáng kể: chúng cung cấp băng thông tăng lớn hơn, cho phép khuếch đại toàn băng tần, có lợi cho việc mở rộng các dải giao tiếp và áp dụng đa kênh phân chia bước sóng dày đặc; Thứ hai, khi sử dụng các cấu hình đa bơm, phổ mức tăng của chúng có thể chồng chéo và bù cho nhau, đạt được độ phẳng và đảm bảo truyền ổn định; Ngoài ra, con số tiếng ồn thấp của chúng, khả năng tương thích tốt với các hệ thống sợi khác nhau và công suất bão hòa cao mang lại cho chúng những lợi thế khác biệt trong các hệ thống truyền thông quang đường dài.


Hiện tại, các bộ khuếch đại sợi Raman được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống truyền sợi siêu dài như cáp quang xuyên màng và xương sống bằng sợi trên cạn. Trong các ứng dụng thực tế, chúng có thể hỗ trợ các bộ khuếch đại sợi pha tạp Erbium trong khuếch đại tín hiệu hoặc được sử dụng độc lập, tạo nên sự thiếu sót của các bộ khuếch đại sợi pha tạp Erbium như nhiễu xếp tầng cao và băng thông hạn chế.


Hộp OptronicsCung cấp các bộ khuếch đại sợi Raman bậc nhất, bộ khuếch đại sợi Raman bậc hai và bộ khuếch đại sợi pha tạp Erbium/mô-đun tích hợp bộ khuếch đại Raman. Những sản phẩm này có thể cung cấp mức tăng cho băng tần C, C+L và 1425 ~ 1465nm, với công suất bơm 300MW/500MW/1000MW/1400MW, bù hiệu quả cho sự suy giảm tín hiệu trong truyền sợi đường dài. Chúng phù hợp cho các hệ thống truyền quang đường dài và các hệ thống cảm biến sợi phân tán.


X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept