Ein optischer Verstärker in der Glasfaserkommunikation ist ein Gerät, das optische Signale verstärkt, ohne sie in elektrische Signale umzuwandeln. Es erhöht die Stärke optischer Signale, um die Übertragungsdistanzen in Glasfasernetzen zu verlängern. Optische Verstärker werden häufig in Weitverkehrskommunikationssystemen eingesetzt und können mehrere Wellenlängensignale gleichzeitig verstärken.
Diese technische Vergleichstabelle beschreibt die Leistungsparameter, Portkonfigurationen und Netzwerkanwendungen der leistungsstarken Glasfaserverstärker von JUNPU und hilft Telekommunikationsingenieuren und ISPs bei der präzisen Geräteauswahl.
| Produktmodell / Typ | Betriebswellenlänge | Ports / Ausgänge | Anwendungsszenario | Wichtige technische Merkmale |
| 8 Ports XGS-PON EDFA WDM Kombinierer | Durchlass: 1310/1490/1270/1577nm | 8 Ports (Eingang) + 8 Ports (COM) | Next-Generation XGS-PON FTTH-Netzwerke | • Niedrige Rauschzahl ($P_{in}=0\text{dBm}$) |
| CATV: 1540~1563nm | • Integrierter WDM für Triple-Play | |||
| • Hochdichtes 1U-Rackmount | ||||
| 16 Ausgänge 1550nm EDFA WDM | 1540 ~ 1563nm | 16 Ausgangsports | Triple-Play / Koaxial-CATV-Netzwerke | • Stabile Gesamtausgangsleistung bis zu 40dBm |
| • Doppelte Schaltnetzteil | ||||
| • SNMP Netzwerkmanagement-Support | ||||
| 1550nm WDM EDFA 8 Ports XGPON Verstärker | Durchlass: 1310/1490/1270/1577nm | 8 Ports | XG-PON & GPON Migration | • Perfekte optische Eigenschaften |
| CATV: 1550nm | • Integrierte zuverlässige APC-, ATC- und AGC-Schaltungen | |||
| • LCD-Statusanzeige auf der Frontplatte | ||||
| JP1623EAP EDFA WDM PON | 1550nm + 1310/1490nm | 16 / 32 Ports optional | Mehrfamilienhaus (MDU) FTTH | • Flexible Ausgangsleistungsanpassung (-3~0dB) |
| • Carrier-Grade-Zuverlässigkeit | ||||
| • Hohe optische Isolation ($>40\text{dB}$) | ||||
| XG(S)-PON WDM EDFA 32 Puertos | 1550nm multiplexiert mit 1270/1310/1490/1577nm | 32 Ports | Großflächiges GPON/EPON/XGS-PON FTTH | • Ultrahohe Leistung mit Er-Yb Co-dotierter Fasertechnologie |
| • 32 Multiports zur Einsparung von Vermittlungsstellenfläche | ||||
| • Intelligentes Kühlsystem mit Doppellüftern | ||||
| JP0110OEA Outdoor EDFA | 1540 ~ 1565nm | 1 oder 2 Ausgänge (kundenspezifisch) | Feld-/Außen-HFC-Infrastruktur | • IP65 wetterfestes Aluminium-Druckgussgehäuse |
| • Weiter Betriebstemperaturbereich | ||||
| • Integrierter Blitzschutz ($>6\text{kV}$) |
Signalverstärkung:
Optische Verstärker in Glasfaser-Kommunikationsausrüstung können optische Signale ohne elektrische Umwandlung verstärken, bewahren die Integrität des Signals und ermöglichen längere Übertragungsstrecken ohne Verschlechterung.
Wellenlängenmultiplexing:
Optische Verstärker können mehrere Wellenlängen gleichzeitig verstärken, was Wellenlängenmultiplex (WDM) ermöglicht und die Kapazität von Glasfasernetzen erhöht.
Signalregeneration:
Optische Verstärker in der Glasfaserkommunikation können schwache oder degradierte Signale regenerieren und so eine qualitativ hochwertige und zuverlässige Übertragung in Langstrecken-Kommunikationssystemen gewährleisten.
Vereinfachte Netzwerkarchitektur:
Durch den Einsatz optischer Verstärker wird die Notwendigkeit häufiger Signalregeneration oder Umwandlung in elektrische Signale minimiert, was zu einem einfacheren und effizienteren Netzwerkdesign führt.
Erhöhte Netzwerkflexibilität:
Optische Verstärker können problemlos in bestehende Glasfasersysteme integriert werden, was flexible Netzerweiterungen und Kapazitäts-Upgrades ohne größere Infrastrukturänderungen ermöglicht.

Ein Glasfaserverstärker ist ein Gerät zur Verstärkung optischer Signale, das hauptsächlich zur Erhöhung der Stärke und Übertragungsdistanz optischer Signale dient. Seine Funktionen und Aufgaben umfassen:
Verstärkung der optischen Signalstärke: Glasfaserverstärker können eingehende optische Signale verstärken, was zu einer höheren optischen Ausgangsleistung führt und damit die Signalübertragungsqualität und -distanz verbessert.
Erweiterung der Bandbreite optischer Signale: Glasfaserverstärker können den spektralen Bereich optischer Signale erweitern, sodass diese ein breiteres Frequenzband haben und mehr Informationen übertragen können.
Verbesserung der Übertragungsgeschwindigkeit: Durch die Erhöhung der Stärke und Bandbreite optischer Signale können Glasfaserverstärker die Übertragungsgeschwindigkeit optischer Signale steigern und die Geschwindigkeit und Effizienz der Datenübertragung beschleunigen.
Verbesserung der Signalqualität: Glasfaserverstärker können die Dämpfung und Verzerrung optischer Signale während der Übertragung reduzieren und die Signalqualität und -stabilität verbessern.
Glasfaserverstärker spielen eine entscheidende Rolle in Bereichen wie optischer Kommunikation, optischen Netzwerken und optischer Sensorik und sind eines der Schlüsselgeräte zur Realisierung einer schnellen und hochwertigen optischen Signalübertragung.
JUNPU's meistverkaufte Glasfaser-Kommunikationsausrüstung
Optische Verstärker arbeiten, indem sie einen Pumplaser verwenden, um die Selten-Erd-Ionen in der optischen Faser anzuregen. Diese Ionen übertragen dann ihre Energie auf das Signal und verstärken es, ohne dass eine elektrische Umwandlung erforderlich ist.
Die Haupttypen von optischen Verstärkern sind Erbium-dotierte Faserverstärker (EDFAs), Raman-Verstärker und Halbleiter-Optikverstärker (SOAs).
Optische Verstärker werden in Langstrecken-Telekommunikationsnetzen, Kabel-TV-Systemen, Unterseekommunikation und Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsanwendungen eingesetzt.
Ja, optische Verstärker können mehrere Wellenlängen gleichzeitig verstärken, was Wellenlängenmultiplex (WDM) in Glasfasernetzen ermöglicht.
Ja, optische Verstärker können den Signalverlust durch Dämpfung in Glasfasernetzen ausgleichen, sodass Signale ohne Verschlechterung größere Entfernungen zurücklegen können.
Ein standardmäßiger 1550-nm-CATV-EDFA ist ausschließlich darauf ausgelegt, einzelne 1550-nm-Videosignale zu verstärken, um deren Reichweite in HFC-Netzen zu erweitern. Im Gegensatz dazu verfügt ein WDM-PON-EDFA (wie der JUNPU 1550nm EDFA WDM 16-Port Optikverstärker) über einen integrierten WDM-Multiplexer. Er kombiniert das analoge/digitale 1550-nm-TV-Signal mit den 1310/1490-nm- oder 1270/1577-nm-Datenströmen einer OLT, sodass Triple-Play-Dienste über eine einzelne Faser bis zum Kunden (FTTH) bereitgestellt werden können.
Bei Hochgeschwindigkeits-Daten- und Videoübertragungen verschlechtert eine hohe Rauschzahl das Träger-Rausch-Verhältnis (CNR), was zu verrauschten analogen Videos oder hohen Bitfehlerraten (BER) in digitalen Systemen führt. Hochwertige EDFA-Verstärker nutzen erstklassige interne Komponenten und eine präzise optische Konstruktion, um die Rauschzahl außergewöhnlich niedrig zu halten (typischerweise unter 5,0 dB oder 4,5 dB). Die Aufrechterhaltung einer niedrigen Rauschzahl gewährleistet eine optimale Signalschärfe über große Entfernungen. Daher ist die Wahl eines zuverlässigen optischen Verstärkerherstellers mit strenger Qualitätskontrolle für Telekommunikationsbetreiber von entscheidender Bedeutung.
Die Wahl hängt vollständig von Ihrer Einsatzumgebung und Netzwerkarchitektur ab:
Indoor Rack-mount EDFA: Konzipiert für Hauptverteiler oder Serverräume, typischerweise in einem standardmäßigen 1U-19-Zoll-Gehäuse mit zwei hot-swap-fähigen Netzteilen und SNMP-Management.
Outdoor Field EDFA: Konzipiert für ländliche oder dezentrale HFC-Verteilnetze, in denen kein klimatisierter Raum zur Verfügung steht. Für diese Szenarien sollten Sie ein robustes Gerät wie den JP0110OEA Outdoor EDFA einsetzen, der über ein wetterfestes IP65-Druckguss-Aluminiumgehäuse verfügt, das vor extremen Temperaturen und Feuchtigkeit schützt.
Ein standardmäßiger optischer Link basiert auf mehreren miteinander verbundenen aktiven und passiven Komponenten, die zusammenarbeiten. Neben den optischen Sendern, die das Signal erzeugen, und den Empfängern, die es empfangen, dienen optische Verstärker in der Glasfaserkommunikation als Grundlage zur Kompensation von Dämpfung über große Entfernungen. Das Verständnis des Zusammenspiels dieser Elemente ist für das Netzwerkdesign unerlässlich; Sie können unsere umfassende Aufschlüsselung unter den Kernkomponenten eines Glasfaserkommunikationssystems erkunden, um mehr über die Optimierung zu erfahren.
Rufen Sie uns an unter:
E-Mail an uns:
Wanhua Science and Technology Park, Nr. 528, Shunfeng-Straße, Donghu-Straße, Bezirk Linping, Stadt Hangzhou, Provinz Zhejiang