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  • BS EN 61290-10-3:2003
    光學纖維放大器.試驗方法.多道參數.探測法

    Optical amplifiers - Test methods - Multichannel parameters - Probe methods


    標準號
    BS EN 61290-10-3:2003
    發布
    2003年
    發布單位
    英國標準學會
    當前最新
    BS EN 61290-10-3:2003
     
     
    被代替標準
    01/206241 DC-2001
    適用范圍
    IEC 61290 的這一部分適用于使用含有稀土摻雜劑的有源光纖的市售光纖放大器 (OFA),如下所述。 該國際標準的目的是為準確、可靠地測量 IEC 61291-4 中定義的多通道增益和噪聲參數制定統一要求。 本標準中描述的測試方法使用小信號探頭來獲取多通道增益和噪聲參數,同時一個或多個激光器設置 OFA 的飽和條件。 這些方法被歸類為間接方法,因為多通道計劃的每個波長都沒有激光源。 多通道參數是根據探針數據估計的。 IEC 61290-10-1 和 IEC 61290-10-2 是使用脈沖技術測量噪聲參數的測試方法。 這些方法是直接的,因為多通道源需要在要測量多通道參數的每個波長處具有激光器。 探針技術為測量多通道增益特性提供了明顯的優勢,因為簡單的源配置可以為各種多通道計劃提供參數。 小信號激光器或寬帶噪聲源作為探測信號,并且使用單個或多個激光器來設置OFA飽和條件。 飽和源的脈沖調制可以可選地用于測量處于或接近飽和激光波長的ASE,而沒有源自發發射的污染效應。 如果不使用脈沖調制,則必須測量源自發發射,并從測量結果中消除其影響。 對于具有高自發發射或高總輸入功率的多通道源,源噪聲扣除方法可能會導致很大的不確定性。 本文描述的探測技術是間接的,因為在每個通道頻率下不需要激光源。 測量誤差是由與 DUT 相關的不均勻效應引起的。 該誤差的主要來源是光譜燒孔(參見[1]、[2]和[4])。 飽和信號的脈沖調制的適用性和調制速率的選擇取決于光纖放大器的特性,特別是其時間響應。 它們可能不適合具有主動自動電平控制 (ALC) 或自動增益控制 (AGC) 電路的放大器。 它們也可能不適合增益弛豫時間比摻鉺設計快得多的摻鐠 OFA。 對于摻鉺光纖放大器 (EDFA),調制引起的誤差通常很小。 請參閱 IEC 61290-10-2,了解脈沖重復率導致的不準確度的討論。 為了通過探測方法預測多通道參數,需要正確設置飽和信號的輸出電平以模擬指定多通道計劃的飽和效果。 第 5 條描述了一種在假設波長區域內具有均勻行為的情況下實現此目的的方法。 該方法的局限性在于,從有源光纖到輸出端口的任何輸出耦合電路的波長依賴性在定義的區域內被假定為零。 用本文描述的方法測量的參數包括信道增益、信道信號自發噪聲系數和放大自發發射(ASE)。 標有(*)的值表示初步值。 最終值正在研究中。 注:1 括號內的數字指參考書目。

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