Comment créer un composant de filtre d'aplatissement de gain ORTE Photonics

2022-05-25

L'EDFA est le dispositif fonctionnel central du système de transmission optique. Il présente les avantages d'un gain élevé, d'une large bande passante, d'un faible bruit, d'une insensibilité à l'état de polarisation optique, d'une transparence au débit et au format des données et d'une diaphonie de canal négligeable dans les systèmes multicanaux. . La combinaison de DWDM et d'EDFA peut non seulement améliorer la capacité du système, mais également offrir une flexibilité et une économie élevées. Cependant, en raison du multiplexage dense des longueurs d'onde de chaque canal et des caractéristiques d'élargissement uniformes de l'EDFA, il existe une concurrence féroce entre les différents canaux, et le gain et la forme de la ligne spectrale de l'EDFA doivent être maintenus stables, de sorte que les problèmes de contrôle de gain de l'EDFA et la planéité sont introduites. À l'heure actuelle, il existe principalement des moyens techniques pour obtenir l'aplatissement du gain EDFA, tels que le filtrage à couche mince, le filtrage sinusoïdal à faible luminosité, et filtrage par réseau de fibres. Le filtre d'aplatissement de gain optique GFF est basé sur une technologie de filtrage à couche mince mature et est utilisé dans EDFA pour compenser l'amplification de gain inégale sous différents canaux DWDM. La figure 1 montre le principe de fonctionnement du diaphragme GFF.


ORTE photonics



La courbe de réponse à gain plat via GFF dépend principalement des paramètres importants suivants :

1. Longueur d'onde de travail : λrange = λmax – λmin (longueur d'onde minimale et maximale dans la bande cible)

2. Perte supplémentaire : EL (dB) = minimum (ILEF)

3. Fonction d'erreur : ILEF (dB) = IL– ILtgt

4. Fonction d'erreur crête à crête : ILEFrange (dB) = ILEFmax – ILEFmin

La fonction d'erreur crête à crête (ILEFrange) représente la planéité maximale du signal transmis en comparant les performances spectrales du filtre fabriqué à la courbe cible, qui décrit la qualité d'un filtre GFF. En général, le facteur déterminant pour atteindre la plus petite plage ILEF est la pente maximale et la régularité de la courbe cible. Certaines applications nécessitent plusieurs zones planes ou des bandes passantes supplémentaires en dehors des zones planes ; ceux-ci peuvent augmenter la complexité du filtre.


Gain Flattening Filter


Les lignes spectrales de gain des différents EDFA ne sont pas les mêmes, de sorte que les courbes de transmission des filtres GFF ne sont pas exactement les mêmes. Nous prenons cet appareil comme exemple, et ses performances paramétriques sont présentées dans le tableau 1.

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