色谱号放大器

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色谱号放大器相关的厂商

  • 400-860-5168转2141
    北京北分三谱仪器有限责任公司集技术开发、市场营销以及技术培训、咨询、服务为一体。自公司成立以来,一直秉承“科技领先,服务为主,诚信经营,追求卓越”的原则为用户提供优质的服务。    主要产品:气相色谱仪;血液中酒精分析气相色谱仪;人工煤气分析气相色谱仪;室内空气检测气相色谱仪;矿井气分析气相色谱仪;液化气中二甲醚分析气相色谱仪;变压器油中溶解气分析气相色谱仪;天然气分析气相色谱仪;液相色谱仪;顶空进样器;全自动顶空进样器;吹扫捕集仪、大气低温浓缩自动进样器;全自动热解析仪;全自动热脱附;微机化二次热解析仪;除烃装置,全自动氢气发生器;全自动空气发生器;全自动氮气发生器;裂解进样器;干燥箱;振荡器;摇床;磁力搅拌器;电热板;水浴锅;超纯水机;微电流放大器;智能电子皂膜流量计;电动自动六通阀;电子天平;石英毛细色谱柱;不锈钢填充柱;玻璃样品瓶;三联净化器及其色谱仪备件、耗材。并可根据您的工作需求进行色谱仪维修改装服务。 公司下设工程部,主要承接各类实验室的气体管路设计安装及实验室非标设备。 从实验室中央供气管路系统工程,特种气体配气装置,催化剂评价装置,在线检测系统,色谱——微反应系统,到实验设备成套系统集成,中试工艺模拟,半工业化生产装置,为客户提供一站式服务。   公司生产基地(汇谱分析仪器制造河北有限公司)位于京津地区较近的高原地区,夏天气候凉爽的避暑胜地——张北县,是一家集研发、生产、销售和服务于一体的专业分析仪器生产厂家。注册资金300万元人民币。是河北省科技型中小企业、高新技术企业。 公司坚持以人为本的发展思路,勇于创新。公司重视制度建设和企业文化建设,不断加强管理,提高科学管理水平,有力地促进了公司快速、稳定、健康地发展。公司本着“科技领先,服务为主,诚信经营,追求卓越”的原则,始终致力于为用户提供“专业、完备、实用、可靠、优性价比”的产品和服务。
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  • 无锡加莱克色谱科技有限公司成立于2009年,是由美籍华人色谱专家和中科院科技管理人员共同创立的高科技企业,位于无锡(马山)国家生命科学园,致力于生产生物工程、制药、食品安全和环境检测等领域所急需的以聚合物和硅胶为基质的专用色谱填料,色谱柱、装柱系统、纯化设备以及分离纯化工艺和检测方法开发;是一家专业提供完整的生物医药分离纯化解决方案及设备、产线的集成商。加莱克公司拥有在美国知名企业从事20余年液相色谱填料研发和产业化的资深色谱专家团队,具有很强实战和创新能力,加莱克公司经过十多年的深耕细作,形成蛋白与抗体纯化、天然产物纯化和硅胶色谱填料三大技术平台,拥有10项发明专利、8项实用新型专利和近百种产品;并向市场推出四十余种产品,逐渐在生物医药纯化领域崭露头角;产品与技术已在国内众多药企广泛使用,并出口美国、俄罗斯、日本、印度和台湾地区等地区。为更好的解决客户需求,无锡加莱克色谱科技有限公司牵头国内知名厂商,大学研究机构,多个国内知名研究团队组成了战略合作联盟,为客户提供完整的生物医药解决方案,涵盖生物医药产品的工艺开发与优化、中试放大、工业级生产线设计等不同阶段、自动化控制、公用工程需求等方案的设计,相应生产设备提供、生产线的安装施工等,同时提供配套相关符合GMP要求的认证文件的制作和编写。希望通过加莱克的专业知识和技能,以及始终秉承“创新、专注、高效、诚信、责任、奉献”的企业理念,力求服务再多一点,质量再高一点,给客户和企业带来更优质的产品和服务,为我国生物医药产业的健康快速发展贡献一份力量。
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  • 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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色谱号放大器相关的仪器

  • 前置放大器 400-628-5299
    卓立汉光提供多种低噪声、高增益的放大器配合单通道探测器使用,主要用途是将光电探测器的输出信号经过转换、放大处理后输入至其他测试或测量设备,如数据采集系统、示波器或数字万用表等,实现微弱信号的测量。■ ZAMP跨导放大器◆ ZAMP适合作为高阻抗探测器的前置放大器◆ 适配电源型号:ZPS-24 主要技术指标型 号ZAMP增益范围(V/A)103~108噪声电压(mV rms)0.5输出电压范围(V)± 5测量电流范围(A)10-2~10-9输入阻抗(Ohm)0.001输出阻抗(Ohm)<1增益(使用带宽带宽)103@ 160KHz104@ 45KHz105@ 12KHz106@ 12KHz107@ 550Hz108@ 550Hz适用探测器DSi/ DInGaAs/ DInSb-De ■ 电流模式放大器,型号:ZPA-7,ZPA-5◆ ZPA-7适合于高阻抗(RD25K&Omega )的探测器◆ ZPA-5适合于低阻抗(RD400&Omega )的探测器◆ 适配电源型号:ZPS-PN12主要技术指标型号ZPA-7ZPA-5增益范围(V/A)105~107103~105噪声电压(&mu V, p-p)1.50.035输出电压范围(V)± 10± 10输入偏流(nA)± 0.001± 30输出阻抗(Ohm)<100<100增益带宽105 @ 150KHz106 @ 60KHz107 @ 8KHz103 @ 200KHz104 @ 200KHz105 @ 200KHz适用探测器DSi/ DInGaAs/ DInSb-DeDInAs ■ 进口电压模式放大器,型号ZPA-101,ZPA-300◆ 选择时需要根据不同的探测器类型选择合适的偏置电阻(厂家提供)◆ 适配电源型号:ZPS-PN15主要技术指标型号ZPA-101ZPA-300增益范围(V/A)100,100010,300,1000噪声电压(nV)1.51.5最大输出电压 (V)1010输入阻抗(KOhm)10100增益带宽(Hz)10-106DC-106适用探测器DMCT-De/DInAsDMCT-De ■ 低噪声电流放大器 本公司提供美国SRS公司SR570型低噪声电流放大器。主要规格指标:◆ 输入噪声:5 fA/&radic Hz◆ 频率响应范围:DC~1MHz◆ 最大输入信号:± 5mA◆ 灵敏度:1 pA/V~1 mA/V◆ 提供输入信号偏置设定,最大± 5V◆ 最大输出信号:± 10V ■ 低噪声电压放大器 本公司提供美国SRS公司SR560型低噪声电压放大器。主要规格指标:◆ 输入噪声:4 nV/&radic Hz◆ 频率响应范围:DC~1MHz◆ 最大输入信号:3V◆ 输入阻抗:100M&Omega ◆ 增益范围:1~50,000◆ 提供输入信号偏置设定,最大± 5V◆ 最大输出信号:10V ■ 四通道高频放大器 本公司提供美国SRS公司SR445型四通道高频放大器。主要规格指标:◆ 独立四通道放大器◆ 输入噪声:2.8 nV/&radic Hz◆ 频率响应范围:DC~300MHz◆ 最大输入信号:± 200mV◆ 输入阻抗:50&Omega ◆ 增益:5(单通道),最大125(三通道级联)◆ 最大输出信号:± 1V
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  • 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1980
    Keopsys 公司提供各种光纤放大器,不同型号可涵盖可见光,1 μm, 1.5μm,2μm 不同波段,根据不同的输入信号强度,输出信号强度, 增益大小,通道数提供精准对应的产品。 ( 1 ) CVFA 可见光光纤放大器 应用领域 :量子光学如玻色 - 爱因斯坦凝聚态、光镊、 原子激光干涉、冷分子形成、计量学 ( 2 ) CYFA -1μm 波段光纤放大器应用领域氦泵浦、传感、光学部件测试、非线性光学、 材料表征 ( 3 ) 1.5μm 波段光纤放大器C 波段高增益放大:应用领域高灵敏度光学预放大、量子密码学、光学测量、 光学遥感、测试与测量C 波段放大小功率输出应用领域 :测量与测试、 LIDAR、微波光学、纳米技术、 光学传输网络、 FTTH/CATV C 波段放大高功率输出应用领域 :光学部件测试、原子冷却、量子光学、纳米技术、测试与测量、微波光学、非线性光学、自由空间通讯 C 波段弱信号双向放大应用领域 :高速数据传输及通信、双向光学频率比较、 光学基准频率传播、基本常数的时间变化、 原子钟对比、相对测地学、导航C 波段脉冲放大器应用领域 :高峰值功率产生、非线性光学、高速传输系统、 超连续谱和脉冲压缩 气溶胶监测、风监测、 2D/3D 风廓线、天气监测、污染监测、风灾 害和风尾迹监测、风电场优化L 波段高增益放大应用领域 :高灵敏度光学预放大、量子密码学、光学测量、 光学遥感、测试与测量L 波段放大小功率输出应用领域 :光学传输网络、测试与测量、 LIDAR C 波段多输出端口放大器应用领域 :宽带 / 视频分配、数字通讯、 FTTx/CATV 网络C 波段多通道 WDM 放大器应用领域 :区域或都市 DWDM 网络、 FTTH/CATV 网络、自由空间通讯、测试与测量
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色谱号放大器相关的资讯

  • 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
  • 科学家构筑出表面增强拉曼光谱单热点放大器
    p   近日,中国科学院合肥物质科学研究院智能机械研究所研究员杨良保等利用自发的毛细力捕获纳米颗粒,构筑了由单根银纳米线和单个金纳米颗粒组成的单热点放大器,实现了表面增强拉曼光谱(SERS)高稳定和超灵敏检测。相关成果以A capillary force-induced Au nanoparticle–Ag nanowire single hot spot platform for SERS analysis为题,作为封面文章发表在Journal of Materials Chemistry C (J. Mater. Chem. C., 2017, 5, 3229-3237) 杂志上,得到了同行和杂志编辑的高度肯定。 br/ /p p   表面增强拉曼光谱(SERS)因其独特的分子指纹信息以及超灵敏检测优势,被广泛应用于各个领域。但是SERS热点一直受方法繁琐、不均一等问题困扰。因此,如何简单构筑均一可靠的SERS热点是人们一直追求的目标。 /p p   基于此目标,杨良保等利用司空见惯的毛细力构筑了由纳米线和纳米颗粒组成的点线单热点放大器。纳米颗粒在毛细力作用范围内,被捕获到纳米线表面,因此耦合的纳米线和纳米颗粒产生了巨大的电磁场增强 其次,纳米颗粒与纳米线耦合形成的孔道可通过毛细力自发捕获待测物进入热点,进而放大热点区域待测物的拉曼信号。实验和理论结果均表明:利用毛细力构筑的单热点结构能够放大待测物信号,且毛细力捕获的颗粒位置差异对电磁场分布影响较小。该项研究工作利用毛细力构筑单热点放大器,不仅避免了颗粒团聚造成的SERS热点不均一难题,也解决了使用巯基等聚合物对基底组装引起的信号干扰问题。 /p p   以上研究工作得到了国家自然科学基金(21571180, 21505138)和博士后自然科学基金特别资助(2016T90590)的支持。(来源:中科院合肥物质科学研究院) /p p br/ /p p br/ /p
  • 合肥研究院构筑出表面增强拉曼光谱单热点放大器
    p   近日,中国科学院合肥物质科学研究院智能机械研究所研究员杨良保等利用自发的毛细力捕获纳米颗粒,构筑了由单根银纳米线和单个金纳米颗粒组成的单热点放大器,实现了表面增强拉曼光谱(SERS)高稳定和超灵敏检测。相关成果以A capillary force-induced Au nanoparticle–Ag nanowire single hot spot platform for SERS analysis为题,作为封面文章发表在Journal of Materials Chemistry C (J. Mater. Chem. C., 2017, 5, 3229-3237) 杂志上,得到了同行和杂志编辑的高度肯定。 /p p style=" text-align: center " img width=" 250" height=" 321" title=" ea14fe0b8668f5b02fa47ae1ab982279.jpg" style=" width: 250px height: 321px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/noimg/f983e4b8-d607-4608-b35c-43557cf4f477.jpg" border=" 0" vspace=" 0" hspace=" 0" / /p p   表面增强拉曼光谱(SERS)因其独特的分子指纹信息以及超灵敏检测优势,被广泛应用于各个领域。但是SERS热点一直受方法繁琐、不均一等问题困扰。因此,如何简单构筑均一可靠的SERS热点是人们一直追求的目标。 /p p   基于此目标,杨良保等利用司空见惯的毛细力构筑了由纳米线和纳米颗粒组成的点线单热点放大器。纳米颗粒在毛细力作用范围内,被捕获到纳米线表面,因此耦合的纳米线和纳米颗粒产生了巨大的电磁场增强 其次,纳米颗粒与纳米线耦合形成的孔道可通过毛细力自发捕获待测物进入热点,进而放大热点区域待测物的拉曼信号。实验和理论结果均表明:利用毛细力构筑的单热点结构能够放大待测物信号,且毛细力捕获的颗粒位置差异对电磁场分布影响较小。该项研究工作利用毛细力构筑单热点放大器,不仅避免了颗粒团聚造成的SERS热点不均一难题,也解决了使用巯基等聚合物对基底组装引起的信号干扰问题。 /p p   以上研究工作得到了国家自然科学基金(21571180, 21505138)和博士后自然科学基金特别资助 (2016T90590)的支持。 /p

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  • 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。

  • 【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

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