Optické zesilovače SLA Semiconductor Laser Amplifier injekční polovodičový zesilovač EDFA Erbium-Doped Fiber Amplifier dielektrický zesilovač s erbiem.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Josef VOJTĚCH, Miroslav KARÁSEK, Jan RADIL Možnosti dálkových 10 GE přenosů s PC LAN adaptéry.
Advertisements

Tato prezentace byla vytvořena
První krok do vláknové optiky
Základní experimenty s lasery
RYCHLOST PŘENOSU INFORMACE
Zdroje záření tepelný zdroj výbojky elektroluminiscenční diody lasery.
Návrh linearizovaného zesilovače při popisu rozptylovými parametry
1 20. hodina FYZ2/20 Učební blok: Fyzika atomu Učivo: Laser Cíle vzdělávání: Žák: -vysvětlí činnost laseru Studijní materiály: učebnice Fyzika.
Polovodičové lasery s kvantovými tečkami
VF přijímače.
Přenos informací po vedení
FOTON tepelná energie chemická energie změna el. veličin mechanická
21.říjen 2005Optické komunikace 2005, Praha1 Zvětšení dosahu přenosu přenosu 10 GE na 1310 nm Josef VOJTĚCH, Miroslav KARÁSEK, Jan RADIL Motivace Konfigurace.
PŘENOSOVÉ CESTY (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved.
Aneb Vlastnosti elektromagnetického záření o vln. délce 1 mm až 1 m Jaroslav Jarina, Jiří Mužík, Václav Vondrášek.
Optický přenosový systém
Senzory.
Zdroje fotonů pro nanofotoniku. Revoluce v telekomunikacích 1. Elektromagnetismus (1820…)  telegraf (1844), telefon (1876) 2. Vakuová elektronika ( )
Tato prezentace byla vytvořena
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Optické kabely.
Integrovaná optoelektronika Ing.Vítězslav Jeřábek, CSc SOS 2007
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Analogově digitální převodník
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Optické difúzní vnitřní bezdrátové komunikace: distribuce optického signálu Ing. David Dubčák VŠB-Technická univerzita Ostrava Katedra elektroniky a telekomunikační.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Tato prezentace byla vytvořena
Tato prezentace byla vytvořena
ELM - operační zesilovač
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Optické přijímače.
Optický kabel (fiber optic cable)
Fotodetektory pro informatiku X34 SOS semináře 2008
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Mikrovlny - chování mikrovlnného elektromagnetického záření
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Přeladitelné lasery, optické parametrické generátory a ramanovské lasery Laserové systémy
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
BARVIVOVÉ LASERY Vypracovali: A. Pavelka R. Kusák P. Maršíková
Impulzní pevnolátkové nanosekundové lasery Laserové systémy 2003/04 P1.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
ZF2/5 Polovodičové optické prvky
Supervizor: Tomáš Markovič
Elektronické zesilovače
Vysokofrekvenční zesilovač
Tato prezentace byla vytvořena
Elektronické zesilovače VY_32_INOVACE_rypkova_ Zesilovače - rozdělení Tento výukový materiál byl zpracován v rámci projektu EU peníze středním.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Základní experimenty s lasery Danica Ž ilková Ond ř ej Pleticha Ladislav Hustý.
Měření transmise optických a laserových materiálů Irena Havlová Štěpánka Mohylová Lukáš Severa Vladimír Sirotek.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Elektronické zesilovače
PB169 – Operační systémy a sítě Přenos dat v počítačových sítích Marek Kumpošt, Zdeněk Říha.
Přijímače pro příjem FM signálu OB21-OP-EL-ELN-NEL-M
Tento materiál vznikl v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/ Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na Technické univerzitě v Liberci, který je spolufinancován.
Přenos dat infračerveným zářením OB21-OP-EL-ELN-NEL-M
Rozhlasové vysílače pro FM OB21-OP-EL-ELN-NEL-M
Odborný výcvik ve 3. tisíciletí Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Specifické vlastnosti laseru jako zdroje optického záření Princip laseru V čem mohou být lasery nebezpečné ? L A S E R Typy laserů a jejich využití Krize.
Tato prezentace byla vytvořena
Modulace, základní pojmy, amplitudová modulace
Laserové skenování 3D záznam tvarů objektů dopadem laserového paprsku na předmět a detekce odraženého záření – intenzita a směr, složení obrazu z velkého.
MODULACE Diskrétní/ tzn. v základním pásmu/ a digitální/tzn. s nosnými kmitočty/
Karel Jára Barbora Máková
Digitální učební materiál
Jak optimálně využít přenosové spektrum optického vlákna
Transkript prezentace:

Optické zesilovače SLA Semiconductor Laser Amplifier injekční polovodičový zesilovač EDFA Erbium-Doped Fiber Amplifier dielektrický zesilovač s erbiem (pro 1330um) RFA Raman Fiber Amplifier - zesilovač využívající stimulovaného Ramanova rozptylu

vlastnostiSLAEDFARaman zesílení>30dB52dB>40dB účinnost28dB/mA11dB/mW0.08dB/mW zkreslení přeslechy ANO (saturace) NENE frekvenční rozsah >25Gbit/s>100Gbit/s>20Gbit/s šířka pásma zesílení 60-70nm30nm 10 1 nm šumové číslo 5-7dB3dB3dB polarizační závislost ANO několik dB NE (<0.1dB) ANO výhody pásmo 0.4  m až 40  m (W g – polovodiče) necitlivost na polarizaci široké pásmo laditelnosti nevýhody výrazná závislost na polarizaci zpravidla jen diskrétní vln. délky nízká učinnost čerpání Zesilovače optického záření

Jak udělat z injekčního laseru „oscilátoru“ zesilovač?

Závislost zesílení na injekčním proudu

Provedení SLA

Dielektrické zesilovače

Ramanův zesilovač