光纤放大器

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光纤放大器相关的厂商

  • 深圳市伽蓝特科技有限公司成立于2008年,总部位于深圳,在北京、苏州、武汉设有销售分支机构。公司主要从事各类光源、光放大器、光电测试仪表、光电测试系统的生产和研发,满足用户在光电控制、光电检测、系统集成等方面的应用需求。 主要产品包括:超宽带光源、激光光源、光纤放大器、功率计、衰减仪、放大器、误码分析仪、光谱分析仪、光纤解调仪、光纤无源器件自动化测试系统、有源收发模块的自动化测试系统、光纤传感解调子系统等。
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  • 主营光纤放大器,光纤激光器,宽带光源,光无源器件
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  • 400-860-5168转4186
    量青光电是一家激光光源,光放大器,光无源器件生产的厂家,同时兼具国外仪器设备的代理与系统集成业务的综合性服务商,总部在上海、香港、美国设有办事处。业务覆盖国内各著名高校、中国科学院所属各研究所、信息产业部所属各研究所、航空工业总公司所属各研究所等不同系统内的研究机构,以及相关领域内的各大生产型公司。经过多年的努力目前公司工厂自主生产的的产品线已经非常丰富,我们生产的产品波长覆盖800-2000nm,包括光无源器件的PLC光分路、光纤跳线、MPO&MTP分支型光纤跳线、FA光纤列阵、光纤透镜、MEMS VOA/光衰减器、机械式光开关/MEMS光开关、C-Lens光纤准直器与大光束准直器、保偏器件与跳线接头的代加工。偏振控制器/激光光源包括,SLD宽带光源、SLD超宽带光源,ASE光源,光纤放大器,SOA半导体放大器等。我司外贸部代理国外一些高端特殊的光电产品,包括特殊光纤/光栅,相位调制器/强度调制器、VCSEL激光器、QCL量子级联激光器、干涉型光纤传感OCT等一系列高端产品公司理念:创新务实 超越自我 追求卓越 主要合作伙伴有美国Wavelength reference公司,美国EOSPACE公司,美国Photodigm公司,新加坡Denselgith公司,加拿大IVG公司,爱尔兰Superlum公司,美国ADtech公司,韩国Raycan公司,美国ULM公司,美国LDX Optonics公司,日本Fiberlabs公司,美国Verrillon公司,美国GPD-IR公司,美国YY Labs公司,德国Innolume公司,德国Vertilas公司,美国Optilab公司,英国Fiberlogix公司,美国Pranalytica公司,德国Piezomechanik GmbH公司,德国ZEIDLGmbH公司 .德国High Finesse公司。
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光纤放大器相关的仪器

  • 卓立汉光的ZL-OPA系列参量放大器,基于稳定的光学设计和机械设计,能够灵活实现可调谐的飞秒激光脉冲输出,波长范围可覆盖紫外(短至200nm)到中红外(长至10μm)。ZL-OPA系列产品兼容市面上标准的光纤或者固体Yb超快激光器,泵浦能量接受范围为10μJ至2mJ,脉冲宽度接受范围在35fs至1.5ps之间。除此之外,我们可以根据用户的特定需求,提供全方位个性化的定制方案。ZL-OPA系列掺镱类激光泵浦参量放大器技术参数 参数ZL-OPA-HPZL-OPA-HE调谐范围630-1030nm(信号)1030-2500nm(闲频)650-900nm(信号)1200-2600nm(闲频)泵浦脉冲能量> 200uJ@100kHz> 200uJ@100kHz输出脉冲宽度500fs100fs长期功率稳定性1% @750nm over 8h1% @750nm over 8h峰值输出能量15 µ J@ 750nm10 µ J@ 750nm偏振线偏振线偏振可拓展波长325-515nm 紫外波段515-650nm 绿光波段325-450nm 紫外波段600-650nm 绿光波段
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  • 光纤放大器 400-860-5168转3181
    连续波放大器:1μm:CYFA-BO系列,连续波掺镱光纤放大器 波长范围从1060 到1090nm 饱和输出功率达到42dBm 自由偏振或者保偏 输入功率超过+20dBmCYFA-PB系列整合前置放大器的连续波镱光纤放大器 波长范围从1060-1090和1100-1120nm 饱和输出功率高达42dBm 自由偏振或者保偏 内置前置放大器输出功率高于0dBm1.5μmCEFL-L-PB-HP系列L波段高功率放大器 波长范围1565到1605nm 高达33dBm的饱和输出功率 前置放大器内置输入功率高于-20dBm 有效的保偏CEFA-C-WDM-LP系列C波段低功率增益平面放大器 1527至1566nm宽的波长范围 两种带宽可选 饱和输出功率高达23dBm 增益平整为+/-0.5dB标准2μm CTFA-PB系列铥光纤放大器 波长范围1900-2000nm 三种带宽可选择 饱和输出功率高达33dBm 前置放大器内置输入功率高于0dBm脉冲放大器:包括1.5um 短脉冲和长脉冲光纤放大器
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  • 光纤放大器 400-860-5168转1545
    连续波放大器:1μm:CYFA-BO系列,连续波掺镱光纤放大器 波长范围从1060 到1090nm 饱和输出功率达到42dBm 自由偏振或者保偏 输入功率超过+20dBm CYFA-PB系列整合前置放大器的连续波镱光纤放大器 波长范围从1060-1090和1100-1120nm 饱和输出功率高达42dBm 自由偏振或者保偏 内置前置放大器输出功率高于0dBm 1.5μmCEFL-L-PB-HP系列L波段高功率放大器 波长范围1565到1605nm 高达33dBm的饱和输出功率 前置放大器内置输入功率高于-20dBm 有效的保偏 CEFA-C-WDM-LP系列C波段低功率增益平面放大器 1527至1566nm宽的波长范围 两种带宽可选 饱和输出功率高达23dBm 增益平整为+/-0.5dB标准 2μm CTFA-PB系列铥光纤放大器 波长范围1900-2000nm 三种带宽可选择 饱和输出功率高达33dBm 前置放大器内置输入功率高于0dBm 脉冲放大器:包括1.5um 短脉冲和长脉冲光纤放大器
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光纤放大器相关的资讯

  • 上海光机所在超短脉冲掺Yb大模场磷酸盐光纤放大器方面取得进展
    近日,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光单元技术实验室胡丽丽研究团队在超短脉冲大模场多组分玻璃光纤放大器方面取得重要进展。相关研究成果于5月在线发表于《中国激光》。   大能量、高峰值功率超短脉冲激光在远距离激光雷达、地震探测、主动照明等领域具有重要应用价值。主振荡脉冲放大系统(MOPA)是超短脉冲激光的主要运行方式,其中有源增益光纤是关键核心部件。目前,传统有源石英光纤存在稀土离子溶解度有限、难以保证低数值孔径(NA)纤芯制备的均匀性等问题,导致其使用长度较长(数米),纤芯直径通常小于40μm,具有较低的非线性阈值,进而限制其输出的脉冲能量。相比之下,多组分氧化物玻璃具有稀土掺杂浓度高、光学均匀性好等优势,能够获得模场面积大、吸收系数高的大模场增益光纤,从而大幅提升大能量脉冲放大的非线性阈值。   然而,大模场光纤的制备难点在于降低数值孔径的同时保持极高的均匀性。例如,要实现NA为0.03的单模掺Yb光纤,则需要纤芯与包层玻璃的折射率差值小于3×10-4,这要求玻璃本身的光学均匀性达到10-5量级。   研究团队从大尺寸、高光学均匀性磷酸盐激光玻璃的制备工艺出发,采用光学均匀性约为1×10-6的高掺Yb磷酸盐玻璃作为光纤基质,在自研高掺Yb大模场磷酸盐光纤中实现了平均功率27.3W的脉冲激光放大输出。该系统采用掺Yb大模场磷酸盐双包层光纤(30/135/280μm)与匹配无源石英光纤(20/130μm)异质熔接的全光纤方案(熔点损耗为0.3 dB),结构如图1所示。其中,信号光波长为1030nm、脉宽为30ps、重复频率为27MHz,掺Yb磷酸盐光纤的纤芯和内包层的NA分别为0.03和0.41,纤芯中Yb2O3质量分数为6%,背景损耗为0.61300nm,使用长度为30cm;采用976 nm包层泵浦,获得放大后脉冲激光的平均功率如图2所示,最大输出平均功率为27.3W,斜率效率为71.4%,同时未观察到受激布里渊散射等非线性效应。该结果体现出了磷酸盐玻璃在高掺杂能力、高光学均匀性以及高非线性阈值的优势。图 1. 掺Yb磷酸盐大模场光纤脉冲激光放大器结构图   Fig. 1. Structural diagram of pulsed laser amplifier using Yb-doped large-mode-area phosphate fiber图 2. 放大的脉冲激光的平均功率随泵浦功率的变化,插图是输出激光的光斑和光谱   Fig. 2. Average power of amplified pulsed laser versus pump power with spot and spectrum of output laser shown in inset
  • 国仪量子 |“去伪存真”,锁相放大器在量子精密测量系统中的应用
    随着科技的进步,人们想要了解的现象越来越精细、想测量的信号也越来越微弱。而微弱信号常淹没在各种噪声中,锁相放大器可以将微弱信号从噪声中提取出来并对其进行准确测量。锁相放大器在光学、材料科学、量子技术、扫描探针显微镜和传感器等领域的研究中发挥着重要作用。国仪量子,赞1锁相放大器在精密磁测量中的应用在精密磁测量领域,特别是低频磁场测量领域,系综氮-空位(NV)色心磁测量方法发展迅速。其中连续波测磁系统是对NV色心施加连续的微波和激光进行自旋操控,从而实现高精度磁测量的实验系统。其基于NV色心基态的零场分裂和磁共振现象,当没有外磁场时,NV色心的ODMR谱如图所示,对NV色心打入共振频率的微波,其荧光强度最小。当存在外磁场时,外磁场会影响NV色心的塞曼劈裂的能级差,从而产生偏共振现象,使得荧光强度发生变化。我们将微波频率定于NV色心连续波谱的斜率最大处,则当外磁场发生变化,其荧光强度的变化最明显,从而提高测量的灵敏度。NV色心的ODMR谱为了提高测量信号的信噪比,通常采用锁相放大的方法,将微波信号进行频率调制,从而避开电测量系统的1/f噪声,实现更高的测量精度。其系统如下图所示,锁相放大器的参考输出信号和微波源进行频率调制后,通过辐射结构将微波电信号转化成磁场信号,作用于NV色心,然后将NV色心发射的荧光信号进行光电转换后用锁相放大器的电压输入通道进行采集,通过解调后即可得到系综NV色心样品的周围环境的磁场信号大小。参考文献:基于金刚石氮-空位色心系综的磁测量方法研究 -- 谢一进锁相放大器在磁成像——扫描NV探针显微镜中的应用扫描NV探针显微镜是利用金刚石NV色心作为磁传感器的扫描探针显微镜,其将光探测磁共振ODMR和AFM进行了巧妙结合,通过对钻石中NV色心发光缺陷的自旋进行量子操控与读出,来实现磁学性质的定量无损成像,具有纳米级的高空间分辨率和单自旋的超高探测灵敏度。国仪量子推出的量子钻石原子力显微镜其系统结构如下图所示,包括了NV色心成像系统和AFM控制系统。AFM控制系统负责将金刚石NV色心在待测样品上进行平面二维扫描,而NV色心对扫描区域的微弱磁信号进行高分辨率的探测,从而最终形成高分辨率的磁成像。在AFM的扫描过程中,金刚石与样品的距离是通过锁相放大器来进行控制的。金刚石NV色心固定在石英音叉上,形成探针。石英音叉有固定的振动频率,当探针在样品表面移动时,随着样品与探针的距离变化,石英音叉的共振幅度会发生变化。我们使用锁相放大器对音叉的振动信号进行采集和解调后,通过锁相放大器内部的PID反馈控制就可以实现样品位移台垂直方向(Z方向)的动态调节,从而使样品到NV色心探针的距离保持相同。锁相放大器主要用于AFM的控制系统中国仪量子数字锁相放大器LIA001MLIA001M锁相放大器是一款高性能、多功能的数字锁相放大器,基于先进硬件和数字信号处理技术设计,配合丰富的模拟输入输出接口,集可视化锁相放大器、虚拟示波器、参数扫描仪、信号发生器、PID控制器等多种功能于一体,有效的简化科研工作流程和设备依赖,提高科研效率和质量。数字锁相放大器LIA001M
  • 外部参考信号、全新屏显,你要的升级锁相放大器来啦!
    锁定放大器用于测量非常小的交流信号,即使小信号被数千倍大的噪声源所掩盖,也可以进行准确的测量。这种设备用利用一种称为相敏检测(phase-sensitive detection, PSD)的技术来挑选出特定参考频率和相位的信号分量,提取具有已知载波的调制信号。锁定放大器在各种光学测量仪器个设备中扮演着十分关键的角色。昕虹光电HPLIA微型双通道调制解调锁相放大器以当今FPGA +ARM单片机的业界流行配置而设计,长期深受用户青睐。迎接2022年,我们回应广大客户的需求,推出了升级版HPLIA Plus调制解调锁相放大器,不仅提升了颜值,更支持了大家期待已久的外部参考信号输入,实现更便捷、更弹性的调制和解调功能!海尔欣HPLIA Plus外观展示图HPLIA Plus 亮点:1.老版仅支持内部同步DDS信号,进行独立的双通道内同步解调。而HPLIA Plus终于支持外同步模式啦!用户可选择去同步外部输入的参考信号模式,而由Input1去解调微弱信号。内外同步模式,便于用户灵活自选调制信号,让您的实验设置更弹性!2.在外同步模式下,其中一路调制通道DDS输出与用户参考信号锁相的正弦波,可以用于同步其他HPLIA Plus,这样的配置可使多通道锁相解调成为可能,可借由数个HPLIA Plus锁相放大器串联,实现简易、便捷、经济的多路信号同步锁相解调。3.全新的UI界面,支持原有PC显示或机身自带高分辨触摸显示屏,实验设备玩出高级感!

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  • 【转帖】分布式拉曼光纤放大器的应用

    【转帖】分布式拉曼光纤放大器的应用

    摘要 随着社会的发展,人们对信息的依赖越来越严重,信息传输的需求急剧膨胀,大幅度提升现有光纤系统的容量,增加无电再生中继的简单传输距离,已经成为光纤通信领域的热点。在这种背景下,拉曼放大器由于其固有的低噪声和几乎无限的带宽特性而得到广泛关注摘要 随着社会的发展,人们对信息的依赖越来越严重,信息传输的需求急剧膨胀,大幅度提升现有光纤系统的容量,增加无电再生中继的简单传输距离,已经成为光纤通信领域的热点。在这种背景下,拉曼放大器由于其固有的低噪声和几乎无限的带宽特性而得到广泛关注。本文介绍了拉曼光纤放大器的基本概念,重点分析了拉曼光纤放大器的应用前景和存在的问题。1 拉曼放大器介绍1.1 拉曼放大当一定强度的光入射到光纤中时会引起光纤材料的分子振动,进而调制入射光强,产生间隔恰好为分子振动频率的边带。低频边带称斯托克斯线,高频边带称反斯托克斯线,前者强度较高。这样,当两个恰好频率间隔为斯托克斯频率的光波同时入射到光纤时,低频波将获得光增益,高频波将衰减,其能量转移到低频段上,这就是受激拉曼散射(SRS)。光纤拉曼放大器是SRS的一个重要应用。由于石英光纤具有很宽的SRS增益谱,且在13THz附近有一个较宽的主峰。如果一个弱信号和一个强的泵浦波在光纤中同时传输,并且它们的频率之差处在光纤的拉曼增益谱(见图1)范围内,则弱信号光即可得到放大,这种基于SRS机制的光放大器称为光纤拉曼放大器。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/01/201101181034_274815_1759541_3.gif1.2 拉曼放大器的类型(1)集总式拉曼放大器,即放大过程发生在含有掺铒光纤的封闭模块中。主要作为高增益、高功率放大,可放大EDFA所无法放大的波段(图2中的绿色曲线)。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/01/201101181034_274817_1759541_3.jpg(2)分步式拉曼放大器。拉曼泵浦位于每级跨距的末端,泵浦方向与信号的传输方向相反(图2中的蓝色曲线)。采用分布式拉曼光纤放大辅助传输可大大降低信号的入射功率,同时保持适当的光信号信噪比(OSNR)。这种分布式拉曼放大技术由于系统传输容量提升的需要而得到快速发展。1.3 拉曼放大(DRA)增益谱的调整拉曼增益谱的形状依赖于泵浦波长,最大增益波长比泵浦波长高100nm左右。这种特性使得在具有可用泵浦波长的条件下,放大任何波长区间的光信号成为可能。通过使用不同的泵浦波长组合可以在一个很宽的波长区间获得平坦的增益谱型(见图3)。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/01/201101181035_274818_1759541_3.jpg1.4 拉曼泵浦模块图4中的绿色框图部分是一个为后向泵浦配置应用的拉曼泵浦激光器模块示意图。在这种配置中,DRA一般和系统的EDFA联合使用,用作EDFA的前级放大器(Pre-amplifier)。这就是大家熟知的RAMAN/EDFA混合放大器。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/01/201101181035_274819_1759541_3.jpg摘要 随着社会的发展,人们对信息的依赖越来越严重,信息传输的需求急剧膨胀,大幅度提升现有光纤系统的容量,增加无电再生中继的简单传输距离,已经成为光纤通信领域的热点。在这种背景下,拉曼放大器由于其固有的低噪声和几乎无限的带宽特性而得到广泛关注。本文介绍了拉曼光纤放大器的基本概念,重点分析了拉曼光纤放大器的应用前景和存在的问题。1 拉曼放大器介绍1.1 拉曼放大当一定强度的光入射到光纤中时会引起光纤材料的分子振动,进而调制入射光强,产生间隔恰好为分子振动频率的边带。低频边带称斯托克斯线,高频边带称反斯托克斯线,前者强度较高。这样,当两个恰好频率间隔为斯托克斯频率的光波同时入射到光纤时,低频波将获得光增益,高频波将衰减,其能量转移到低频段上,这就是受激拉曼散射(SRS)。光纤拉曼放大器是SRS的一个重要应用。由于石英光纤具有很宽的SRS增益谱,且在13THz附近有一个较宽的主峰。如果一个弱信号和一个强的泵浦波在光纤中同时传输,并且它们的频率之差处在光纤的拉曼增益谱(见图1)范围内,则弱信号光即可得到放大,这种基于SRS机制的光放大器称为光纤拉曼放大器。http://www.gtxren.com/uploads/allimg/100722/0042092A8-0.gif图1 光纤中的受激拉曼增益谱1.2 拉曼放大器的类型(1)集总式拉曼放大器,即放大过程发生在含有掺铒光纤的封闭模块中。主要作为高增益、高功率放大,可放大EDFA所无法放大的波段(图2中的绿色曲线)。http://www.gtxren.com/uploads/allimg/100722/0042092b8-1.gif图2 分布式/集总式光放大器的比较(2)分步式拉曼放大器。拉曼泵浦位于每级跨距的末端,泵浦方向与信号的传输方向相反(图2中的蓝色曲线)。采用分布式拉曼光纤放大辅助传输可大大降低信号的入射功率,同时保持适当的光信号信噪比(OSNR)。这种分布式拉曼放大技术由于系统传输容量提升的需要而得到快速发展。1.3 拉曼放大(DRA)增益谱的调整拉曼增益谱的形状依赖于泵浦波长,最大增益波长比泵浦波长高100nm左右。这种特性使得在具有可用泵浦波长的条件下,放大任何波长区间的光信号成为可能。通过使用不同的泵浦波长组合可以在一个很宽的波长区间获得平坦的增益谱型(见图3)。 http://www.gtxren.com/uploads/allimg/100722/0042093501-2.gif图3 使用多泵浦波长获得平坦的宽带增益谱1.4 拉曼泵浦模块图4中的绿色框图部分是一个为后向泵浦配置应用的拉曼泵浦激光器模块示意图。在这种配置中,DRA一般和系统的EDFA联合使用,用作EDFA的前级放大器(Pre-amplifier)。这就是大家熟知的RAMAN/EDFA混合放大器。http://www.gtxren.com/uploads/allimg/100722/00420943T-3.gif图4 简化的后向泵浦的拉曼放大器应用框图图5表示的是采用某个拉曼泵浦模块在G.652光纤中的测试结果,包括增益谱及噪声指数(NF)随泵浦功率变化的情况。从图5中可以看出,在C-BAND范围,增益可以达到14dB以上,增益平坦度可以控制在1dB以内。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/01/201101181036_274820_1759541_3.jpg2 分布式拉曼放大器(DRA)的应用掺铒光纤放大器是一种成熟、可靠、经济有效的技术,在光网络中的广泛应用已经超过10年。虽然分布式拉曼放大器在很多应用方面可以弥补EDFA的不足,但是也要考虑DRA应用中的各种挑战。(1)激光安全。由于向传输光纤引入了高的泵浦功率,需要关注激光功率安全问题。(2)端面清洁。为了防止光连接器的损伤、烧毁,影响系统性能,端面的清洁非常重要。(3)拉曼增益对传输光纤的特性敏感,例如光纤类型、光纤衰耗系数等。(4)投入成本与运营成本的考虑。因此,在讨论DRA的应用时,应主要考虑体现其重要价值和优越性的应用,而不是使用传统EDFA产品技术也可以满足的应用。广泛地说,DRA的应用可以分为无法在线路中间放大的长距离光纤通信线路的连接和LH,ULH高容量、长距离传输系统中的应用。2.1 单跨段长距离的通信线路对于2个相距遥远的无法在线路中间使用EDFA等中继设备的通信站点而言,选择使用分布式拉曼放大器产品是必须的,如海缆通信链路,偏远无人区站点间的通信链路,不便设立中继站点或中级放大器的通信链路。一般来说,如果光纤线路距离小于160km,在线路两端使用传统的EDFA即可,对于更长距离的线路,需要考虑使用分布式拉曼放大器(DRA)。图6进一步说明了这个问题。从图6可以看出,在不同的拉曼增益下OSNR与链路损耗的关系。假定每个通道的发送光功率为8dBm,前置EDFA的噪声指数为5dB;同时假定系统容量较低,通道数较少,不考虑色散及非线性效应引起的通道

  • 什么是放大器

    放大器是什么呢?你们知道吗?放大器有很多种,各式各样的都有,今天我们就来说说放大器是什么样的吧,放大器是用来增加信号幅度或功率的装置,它是自动化技术工具中处理信号的重要元件。放大器的放大作用是用输入信号控制能源来实现的,放大所需功耗由能源提供。输出就是输入信号的复现和增强。知道放大器的作用吗?它可以能把输入讯号的电压或功率放大的装置,由电子管或晶体管、电源变压器和其他电器元件组成。用在通讯、广播、电视、自动控制等各种装置中。它还有一个小小的原理:高频功率放大器用于发射机的末级,作用是将高频已调波信号进行功率放大,以满足发送功率的要求,然后经过天线将其辐射到空间,保证在一定区域内的接收机可以接收到满意的信号电平,并且不干扰相邻信道的通信。放大器的分类也有好几种呢?1:通用型集成运算放大器2:高精度集成运算放大器3:高速型集成运算放大器4:.高输入阻抗集成运算放大器5.低功耗集成运算放大器放大器的用途知道了不:主要用于检测信噪比很低的微弱信号。即使有用的信号被淹没在噪声信号里面,即使噪声信号比有用的信号大很多,只要知道有用的信号的频率值,就能准确地测量出这个信号的幅值。

  • 放大器是如何工作的?

    放大器是很多器件的关键组成部分,相信大家在生活中也见过放大器。为了增进大家对放大器的了解,本文将介绍运算放大器原理,并探讨如何设计运算放小。运算放大器是模数转换电路之中最常用、最关键的单元。全差分运算放大器是指输入和输出均为差分信号的运放,与一般单端输出运算放大机相比具有下列优点:更糟糕地抑制共模噪声。噪音更高。抑制谐波畸变的偶阶项效果更糟糕。因此,通常低性能运算放大器采用全差分形式。近年来,全差分运算放大器以其较低的单位增益带宽频率和较小的输出摆幅,在高速、低压电路之中得到了普遍的应用。随着数据转换速率的提高,对高速模数转换的需求越来越普遍,高速模数变换需要低增益和低单位增益带宽的运算放大器用以满足系统精度和快速设置的要求。速度和精度是模拟电路最关键的两个性能指标,然而,两者的要求是相互制约、相互对立的。所以很容易同时满足这两个要求。折叠共源共栅技术可以很好地解决这一问题,采用这种结构的运算放大器具有高开环增益和低单位增益带宽。全差分运算放大器的缺点是其之外反馈环路的共模环路增益很大,不能精确地确定输出共模电胜。[url=https://www.szcxwdz.com]创芯为电子[/url]提供电子元器件采购。主要产品包括[url=https://www.szcxwdz.com]电源管理[/url]芯片、[url=https://www.szcxwdz.com]处理器及微控制器[/url]、接口芯片、放大器、存储器 、逻辑器件、数据转换芯片、电容、二极管、三极管 、电阻、电感、晶振等,并提供相关的技术咨询。

光纤放大器相关的耗材

  • 中红外超快光纤放大器Femtum Amp 2800
    中红外超快光纤放大器Femtum Amp 2800 中红外超快光纤放大器Femtum Amp 2800是一款商业掺铒含氟光纤放大器,可在波长2800nm附近提供增益放大。Femtum Amp 2800光纤放大器可提供瓦级功率,具有衍射极限的光束质量,其光学耦合效率大于20%,非常适合产生或放大中红外光。可用于中红外固态激光器以及半导体激光器放大,超连续谱产生和可调谐超短脉冲激光放大。主要特性: -紧凑和交钥匙系统-980nm全光纤泵浦-信号增益10Db-单模输出应用:-飞秒至CW放大 -用于ICL、OPO、DFG源放大-中红外光谱以及成像-非线性频率转换-高能物理 -超连续谱产生中红外超快光纤放大器Femtum Amp 2800 技术参数:光学参数标准 信号波长2780(±50)nm输出功率10 mW to 1 W信号增益10 to 20 dB输出光束直径 3 mmM^2(X轴方向与Y轴方向的平均值) 1.3 系统参数尺寸16 × 14 x 3.5 in.冷却形式被动冷却电压100到240V光束传输自由空间控制器电脑控制或者集成触摸屏 中红外超快光纤放大器Femtum Amp 2800增益谱
  • 机架式光纤放大器 EDFA/PDFA/TDFA
    产品简介屹持光电提供的系列机架式(rack-mountable)光纤放大器覆盖了O, S, C, 和L波段。这些放大器可以被应用于城域接入网络以及长距离传输系统。特别是接入网络利用一个宽范围的波段覆盖O, S, C, 和L波段应用于宽带被动式光纤网络系统。粗波分复用利用1.3um-1.6um波段。屹持光电可以提供各种类型的光纤放大器,包括 O-band, S-band, 和 CWDM-band C-band and L-band.产品特点— 覆盖O, S, C, 和L波段— 适合高速传输系统 (up to 100Gbps)— 适用于各种形式的信号和协议— 可根据客户要求定制优化
  • 混合拉曼/掺铒光纤放大器
    混合拉曼/掺铒光纤放大器 1、 掺铒光纤放大器(EDFA),经多次级联,由于自发辐射噪声的积累,会大大降低系统的信噪比,从而限制了系统的传输容量和传输距离。拉曼光纤放大器(RFA)是基于光纤受激拉曼散射(SRS)效应,研究和应用的新型光纤放大器,被认为是新一代高速DWDM光纤超长通信骨干网的核心技术之一。与掺铒光 纤放大器相比,拉曼放大器具有更低的噪声指数、更大的增益带宽、灵活的增益谱区和温度稳定性好等优点。它是目前唯一能在1300~1600nm这么宽的光 谱上进行放大的光器件。   2、掺铒光纤放大器的增益介质是掺铒光纤EDF,它是一个分立式放大器,信号光只有进入EDFA才能放大。分布式拉曼放大器是利用信号光本身传输的普通 光纤(SMF-28)作增益介质,它的增益区分布在离输出端约50Km以上的很长的传输光纤中,即信号光在远未到达传输光纤的输出端前就获得放大。此特点 构成了拉曼放大器对信号光的分布式放大,有利于实现长距离的无中继传输和远程泵浦。  3、光纤拉曼放大器的低噪声指数,表现出以下极具潜力的优越特性:   ① 在普通单模光纤(G.652)中,采用分布式拉曼放大器,可降低有效跨距损耗5.5dB(典型值)。同比采用EDFA,相当于有效跨距长度缩短25Km, (损耗按0.22dB/Km计算)。这对于光纤CATV系统,降低入纤光功率,减弱光纤非线性效应(SBS)的危害,具有非常积极的作用。  ② 在OSNR演化计算中,上述有效跨距损耗的降低,通常被归结于光放大器噪声指数的降低。分布式后向泵浦拉曼放大器的等效噪声指数一般为0dB,典型值为0 ~ -2dB。这对提高单跨段长度,增加系统OSNR预算和传输距离等方面,均具有显著的优势。   4、拉曼放大器也有它的缺陷,增益比较低,在实际系统应用中不会超过16dB。而EDFA虽然在噪声系数上不如拉曼放大器,但小信号增益可以超过 30dB。因此,在系统实际应用中,常将拉曼放大器与EDFA结合在一起使用。将两者组合在一起的混合式拉曼放大器是一种理想的应用形式。  当一个后置的EDFA(假如GP=10dB,NF=5.5dB),和一个前置的分布式拉曼放大器RFA(假如GP=10dB,NF=-0.5dB),组合一起使用,可得到混合拉曼放大器(Raman+EDFA)的增益GP=20dB,噪声系数NF=0.96dB。5、筱晓光子技术有限公司的MPFA5000是将RFA和EDFA合理地整合在一起,从而获得更平坦的增益谱和更高的光信噪比(OSNR)。采用MPFA5000可延长无中继段距离30~50Km,改善系统CNR4.5~6dB。 产品特点完善的激光APC、AGC、ATC控制,保证激光器的长寿命工作噪声系数低,增益平坦采用世界最著名的日本FiTel拉曼泵浦激光器多种拉曼开关增益和EDFA输出功率可供选择,可适用不同的网络结构优化,使用方便主要应用光纤CATV系统,不方便建立中继站的超长干线中继段跨距60Km单跨距长度80KmDWDM超长干线光缆传输系统注意事项① 掺铒光纤放大器(EDFA)的输入端,无光功率输出。而分布式光纤拉曼放大器是采用后向泵浦,光纤输入端有高功率的泵浦光输出。在安装使用时,在输入端和输出端未接好光纤连接器前,不得加电开机。如要调整或更换输入、输出连接器,必须先断电、关机!以防止高能量的激光对工程和维护人员造成伤害。② 与光纤拉曼放大器连接的附近光纤连接器和光纤熔接点,会吸收高能量的泵浦光功率,并产生后向散射,劣化信号质量。对这些连接器和熔接点的质量有很高的要求,以尽量减少反射和损耗对拉曼增益机制的影响。技术指标性能MinTypMax补充光学特性工作波长(nm)1528 1563 MPFA5000 C-Band泵浦光功率(mW) 400拉曼开关增益(dB)5.567MPFA5206789MPFA520891011MPFA5210111213MPFA5212131415MPFA5214151616.5MPFA5216EDFA增益(dB)10EDFA输出光功率(dB)13可由用户订制 增益平坦度(dB)1.0带GFF2.0不带 GFF噪声系数(dB)4.5偏振模式色散(ps)0.2偏振相关增益(dB)0.4偏振相关损耗(dB)0.1通用特性工作电压(V)90250可选-48VDC功耗(W)30工作温度(℃)060储存温度(%)-40+85 工作相对湿度(℃)595尺寸 (W)×(D)×(H)19×14.5×1.75 ( " ) 483×368×44 ( mm ) 1U 19×14.5×3.5 ( " ) 483×368×89 ( mm ) 2U 注:工作带宽,泵浦光功率和EDFA输出光功率可根据客户要求订制。 产品系列型号工作波长 (nm) 增益平坦度 (dB) 拉曼开关增益 (dB) MPFA5206-131528~1563±26 (-0.5 ~ +1)MPFA5208-131528~1563±28±1.0MPFA5210-131528~1563±210±1.0MPFA5212-131528~1563±212±1.0MPFA5214-131528~1563±214±1.0MPFA5216-131528~1563±216 (-1 ~ +0.5)MPFA5206-13/F1528~1563±1.06 (-0.5 ~ +1)MPFA5208-13/F1528~1563±1.08±1.0MPFA5210-13/F1528~1563±1.010±1.0MPFA5212-13/F1528~1563±1.012±1.0MPFA5214-13/F1528~1563±1.014±1.0MPFA5216-13/F1528~1563±1.016 (-1 ~ +0.5)注:1、拉曼放大器为反相泵浦。2、EDFA为低噪声前置放大器(PA)。3、PA(EDFA)的输出光功率可按用户要求订制。4、F型,内置增益平坦滤波器GFF。
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