Оптический усилитель мощности
Применение: в оптических усилителях мощности, в частности для линий телекоммуникаций на оптических волокнах. Сущность: усилитель содержит активное волокно с добавкой флуоресцентного вещества, в частности Эрбия, с накачкой посредством лазера накачки с выходом на длине волны 980 нм, причем активное волокно содержит Al2O3 в качестве добавки, изменяющей показатель преломления, усилитель обладает, в частности, высоким КПД усиления, близким к максимальному теоретическому КПД. 5 з. п. ф-лы, 6 ил.
Изобретение относится к оптическому силовому усилителю с активным волокном, который обладает высокой эффективностью усиления.
Для передачи сигнала на дальнее расстояние по линии связи с оптическим волокном необходимо, чтобы те же самые сигналы доходили до приемной станции на достаточном уровне, позволяющем распознавание и использование, поскольку при распространении по оптическому волокну имеется ослабление светового сигнала, поступающего на приемную станцию, находящуюся в десятках или сотнях километров, сигнал, первоначально поданный в волокно, должен иметь наивысший возможный уровень. Однако лазеры, используемые для генерирования сигнала передачи, имеют немного ограниченную мощность, то есть не более, чем несколько мВт, тогда как более мощные лазеры не могут генерировать такие сигналы, таким образом, есть острая необходимость применять мощные усилители, принимать сигналы, выработанные лазером, и усиливать их до заданного уровня. Известно, что оптические волокна, имеющие сердечник, легированный конкретными веществами, например редкоземельными ионами, дают возможность получить улучшенные выходные характеристики, подходящие для использования в качестве оптических усилителей. Такие волокна фактически могут поставляться с источниками света, называемыми "источником накачки", для конкретной длины волны, соответствующей пику спектра поглощения легирующего вещества, которое может переводить атомы легирующего вещества, находящиеся в одном энергетическом состоянии, или полосу накачки, из которого те же самые атомы переходят спонтанно в очень короткое время в лазерное состояние, где они остаются относительно более длительное время. Когда волокно, имеющее большое количество атомов в возбужденном состоянии на эмиссионном уровне, пересекается световым сигналом, имеющим длину волны, соответствующую такому состоянию эмиссии лазера, сигнал приводит к переходу возбужденных атомов на более низкий уровень, при этом световая эмиссия имеет ту же самую длину волны сигнала, поэтому волокно такого типа может использоваться для получения усиления оптического сигнала. В частности, оптические усилители, использующие эрбий в качестве лазерно-эмиссионного материала, хорошо известны, и в них используется флуоресценция эрбия около 1550 нм для усиления сигнала в таком диапазоне, в котором имеются наилучшие характеристики передачи линейного волокна с точки зрения ослабления сигнала. Силовые оптические усилители, использующие волокна, легированные эрбием, описаны в [1] В [1] описан усилитель мощности, в котором используются волокна двуокиси кремния, легированные германием и эрбием, накачанные лазером Nd-YAG, с удвоением по частоте до 532 нм. Однако такой усилитель имеет очень низкий коэффициент усиления (подразумеваемый как отношение между мощностью сигнала передачи на выходе по отношению к поданной мощности накачки), ниже 20% который очень далек от максимальной теоретической величины коэффициента усиления. В [2] описаны волокна типа Al/Er, в которых в качестве вещества, используемого для получения профиля показателя преломления, подходящего для направления света, взят Al2O3, волокна подходят для оптических усилителей с накачкой при длине волны 514,5 нм, например, с аргоновым лазером. В соответствии с этой патентной заявкой применения волокон типа Al/Er приводит к предпочтению волокон Ge/Er, если производится накачка с указанной длиной волны 514,5 нм, потому что они позволяют исключить явление поглощения в возбужденном состоянии, которое наблюдается у волокон Ge/Er, при такой длине волны. Для получения большого коэффициента усиления, с другой стороны, удобно использовать относительно большие длины волн накачки, в частности полезна длина волны 980 нм, потому что коэффициент усиления в усилителе мощности пропорционален длине волны накачки. Смысл данного изобретения заключается в реализации усилителя мощности, который имеет большой коэффициент усиления в соответствии с относительно большой длиной волны накачки, которая составляет более 520 нм. Данное изобретение относится к оптическому усилителю мощности, содержащему активное легированное волокно, содержащее в сердечнике Al2O3, изменяющее показатель преломления, и эрбий в качестве флуоресцентного покрытия, стимулированное с лазером накачки через соответствующий дихроичный соединитель и соединенное с генератором передающих сигналов через оптическую волоконную линию телесвязи, отличающемуся тем, что он эффективно связан с генератором для управления в условиях насыщения стимулированным выходом упомянутого выше флюоресцентного материала и вдоль него, причем лазер накачки возбужден длиной волны около 980 нм. Концентрация эрбия в волокне: вес Er2O3 составляет от 30 до 2000 частей на миллион и предпочтительно от 30 до 1000 частей на миллион. Активное волокно может быть мономодальным на длине волны сигнала передачи, но не на длине волны накачки, для получения большой мощности накачки внутри всего сечения того же самого волокна. Или же активное волокно может быть мономодальным на длине волны сигнала передачи и на длине волны накачки с целью снижения потерь соединения с дихроическим соединителем лазера накачки. В предпочтительном варианте оптический усилитель мощности в соответствии с изобретением содержит два лазера накачки, соединенные с обоими концами активного волокна посредством соответствующих дихроических соединителей, ориентированных так, что входное направление мощного света, излученного лазером накачки, направлено в сторону того же самого активного волокна. На фиг. 1 схема оптической линии телекоммуникации с усилителем мощности; на фиг. 2 схема оптического усилителя мощности, в котором используют активное волокно; на фиг. 3 схема энергетического перехода волокна для усилителя в соответствии со схемой на фиг. 2, подходящего для выработки стимулированного (лазерного) выхода; на фиг. 4 схема выходной мощности по отношению к мощности накачки в усилителе мощности, использующем активное волокно в соответствии с изобретением; на фиг. 5 соотношение выходной мощности и мощности накачки в усилителе мощности, использующем активное волокно типа Ge/Er; на фиг. 6 спектр флуоресценции волокна в соответствии с изобретением и волокна Ge/Er. Линия телекоммуникации с оптическими волокнами, схематически представленная на фиг. 1, в общем случае содержит установку 1 для излучения сигналов передачи, оптическую волоконную линию 2, подходящую для передачи на дальнее расстояние вводимых в нее сигналов, и приемную станцию 3, на которую прибывают сигналы. Для ввода оптических сигналов в линию 2 телекоммуникации на оптических волокнах, причем сигналы имеют начальный уровень мощности, который достаточно высок для достижения ими приемной станции 3, расположенной в сотнях или десятках километрах от источника 1, имеется достаточный уровень мощности для чувствительности приемного устройства, находящегося в ней, несмотря на неизбежное ослабление из-за дальней траектории внутри волокна, оптические сигналы, которые вырабатываются лазерным излучателем, находящимся в излучающей станции 1, соответствующим образом усиливаются посредством усилителя 4 мощности. Фактически полезным лазером для генерирования сигналов передачи, работающим на длине волны, при которой характеристики передачи волокна являются наилучшими, то есть соответствуют так называемому третьему окну порядка 1500-1600 нм, является полупроводниковый лазер, модулированный и с хорошими спектральными характеристиками, но такие лазеры имеют уровень выходного сигнала немного низкий, не превышающий порядка 3 дБм (около 5 мВт), поэтому вырабатываемый ими сигнал должен быть соответственно усилен до более высокого уровня, например до 15-20 дБм перед его вводом в линию. Для осуществления оптического усиления сигналов, вводимых в линию с оптическими волокнами, для телекоммуникации используют усилители мощности с оптическими волокнами. Структура усилителя с оптическим волокном показана схематически на фиг. 2, сигнал передачи, имеющий длину волны



















Формула изобретения
1. ОПТИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ, содержащий активное легированное волокно, содержащее в сердечнике Аl2О3 в качестве легирующей примеси, изменяющей показатель преломления, и эрбий в качестве флуоресцирующей легирующей примеси, возбуждаемое лазером накачки через соответствующий дихронический соединитель и подключенное к генератору передающих сигналов посредством оптико-волоконной линии телесвязи, отличающийся тем, что он эффективно связан с генератором для управления в условиях насыщения стимулированным выходом упомянутого выше флуоресцентного легированного материала сердечника, при этом лазер накачки осуществляет возбуждение на длине волны около 980 нм. 2. Усилитель по п.1, отличающийся тем, что концентрация эрбия в волокне, отнесенная к весу Er2О3, составляет 30 2000 ррм. 3. Усилитель по п.2, отличающийся тем, что концентрация эрбия в волокне, отнесенная к весу Еr2О3, составляет 30 1000 ррм. 4. Усилитель по п. 1, отличающийся тем, что активное волокно является одномодовым на длине волны сигнала передачи, но не длине волны накачки. 5. Усилитель по п. 1, отличающийся тем, что активное волокно является одномодовым на длине волны сигнала передачи и на длине волны накачки. 6. Усилитель по п.1, отличающийся тем, что в него дополнительно введен второй лазер накачки, причем лазеры накачки соединены с двумя концами активного волокна посредством соответствующих дихроических соединений, ориентированных так, что направление входа светового излучения лазеров накачки обращено в сторону активного волокна.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6
Похожие патенты:
Изобретение относится к квантовой электронике, а именно к твердотельным лазерам на моноалюминате иттрия, активированного неодимом, используемым в системах измерения расстояния до спутников, лазерных дальномерах
Монокристаллический лазерный материал // 2038434
Изобретение относится к получению монокристаллов для лазерной техники
Твердотельный лазер // 2034384
Изобретение относится к квантовой электронике, в частности к твердотельным лазерам, и может быть использовано в медицине, связи, научных исследованиях
Твердотельный лазер // 2017293
Изобретение относится к области квантовой электроники и может быть использовано в твердотельных лазерах с модуляцией добротности и диапазона длин волн 1,3-3 мкм
Активная среда твердотельного лазера // 1823752
Лазерное вещество // 1805812
Изобретение относится к лазерной технике и может быть использовано в твердотельных лазерах
Лазерный элемент // 1762721
Изобретение относится к области квантовой электроники, в частности к твердотельным активным материалам и пассивным модуляторам добротности резонаторов лазеров
Лазерное вещество // 1679929
Изобретение относится к квантовой электронике и, в частности, к твердотельным лазерам
Изобретение относится к квантовой электронике, а именно к способам получения НЗ-центров окраски
Твердотельный лазер на красителе // 2105401
Изобретение относится к области квантовой электроники, а именно к конструкции активного элемента лазера, и может быть использовано при создании лазеров на красителях в твердой матрице
Лазерное вещество // 2106050
Изобретение относится к квантовой электронике, а именно к материалам для лазерной техники и предназначено для применения в твердотельных лазерах с длиной волны стимулированного излучения в интервале от 1,9 мкм до 2,0 мкм
Изобретение относится к области оптоэлектроники и интегральной оптики, в частности к способу получения направленного когерентного излучения света устройствами микронного размера
Изобретение относится к области лазерной техники и промышленно применимо в перестраиваемых лазерах для целей волоконно-оптической связи и спектроскопии
Устройство для ослабления оптического шума, возникающего из- за четырехволнового смещения // 2166839
Изобретение относится к оптической схеме для ослабления оптического шума
Изобретение относится к области лазерной техники и более конкретно - к лазерным медицинским инструментам для стоматологических, дерматологических, оторинологических применений, в том числе с использованием эндоскопов
Иттрий-алюминиевый сложный оксид в качестве кристаллической среды для лазерных кристаллов // 2181151
Изобретение относится к получению нового сложного оксида на основе иттрия и алюминия, являющегося перспективным материалом для оптоэлектроники
Изобретение относится к материалам для лазерной техники, а именно к монокристаллическим материалам, предназначенным для получения активных элементов твердотельных лазеров