光ファイバ増幅器は、光ファイバ通信回線で信号増幅を実現するために使用される新しいタイプの全光増幅器を指します。現在実用化されているファイバ増幅器には、主にエルビウムドープファイバ増幅器(EDFA)、半導体光増幅器(SOA)、ファイバラマン増幅器(FRA)があります。その中でも、エルビウムドープファイバ増幅器は、その優れた性能により、現在、長距離用途に広く使用されている。長距離・大容量・高速光ファイバー通信システム、アクセスネットワーク、光ファイバーCATVネットワーク、システム(レーダー・多チャンネルデータ多重・データ伝送)の分野でパワーアンプ、中継アンプ、プリアンプとして使用されています。 、案内等)。
光ファイバーセンサーは、測定対象物の状態を測定可能な光信号に変換するセンサーです。光ファイバーセンサーの動作原理は、光源からの入射光ビームを光ファイバーを通じて変調器に送ることです。変調器と外部測定パラメータとの間の相互作用によって、強度、波長、周波数、位相、偏光状態などの光の光学特性が決まります。光は変化して変調された光信号となり、その後オプトエレクトロニクスに送信されます。デバイスは光ファイバを介して復調器を通過し、測定されたパラメータを取得します。プロセス全体を通じて、光ビームは光ファイバーを介して導入され、変調器を通過してから放射されます。光ファイバーの役割は、まず光ビームを伝送することであり、次に光変調器として機能することです。
一部のレーザー用途では、レーザーの線幅が非常に狭い、つまりスペクトルが狭いことが必要です。狭線幅レーザーは単一周波数レーザーを指します。つまり、レーザー値に共振空洞モードがあり、位相ノイズが非常に低いため、スペクトル純度が非常に高くなります。通常、このようなレーザーの強度ノイズは非常に低いです。
光増幅器の利得媒体は、限られた利得しか達成できません。 1 つのアプローチでは、光が増幅器を通過する際に複数のチャネルを通過するように光を幾何学的に設定することで、より高い利得を実現します (マルチパス増幅器と呼ばれます)。最も単純なものは 2 パス増幅器で、ビームは通常、正確にまたはほぼ反対の伝播方向で結晶を 2 回通過します。
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