光接入网络的超宽带半导体光放大器

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

新颖的双有源层结构获得宽增益光谱,应用于多波单纤双向光放大

----翻译Xiao Sun等人2016年撰写的文章,文中给出了宽光谱SOA的一种新颖的结构设计方法和仿真结果,但并未给出噪声系数、偏振、以及波道串扰等通信相关特性分析,期待后续样品制作和实测结果

近年来,半导体光放大器(SOA)在不断发展的光通信网络,特别是长距离无源光网络(LR-PON)中显示出巨大的应用前景。这些网络有助于减少所需的光线路终端(OLT)站点的数量(即减少到几个主要的CO中心局)[1,2]。然而,很少有包含光纤放大器的LR-PON,例如掺铒光纤放大器(EDFA),这是因为EDFA的工作区域仅限于C(1524-1544nm)和L(1565-1625nm)波段[3,4]。

而SOA是一种更有前途的技术,可用于LR-PON[5,6]。这是因为SOA可以工作在更宽的波段范围。SOA提供超宽波长窗口(约 1280–1650nm)、在大输入功率电平范围内(通常高达 0dBm)的恒定中等增益(约 15dB)、大增益带宽(约 60–100nm)和中等噪声系数(约7–8dB)[7]。此外,全业务接入网(FSAN)和国际电信联盟(ITUT)电信标准化部门最近定义了下一代无源光网络(NGPON)波长窗口。在这个窗口内,已经确定了初步的TWDM-PON,其中,上行波长在C波段,下行波长范围在L+波段(1596–1603nm)内[8]。相比之下,在WDM-PON中,采用了C和L波段(即1524-1625nm)的全光谱[8]。因此,SOA 必须具有至少80nm的3dB带宽,以完全覆盖上下行工作波长。

在这项工作中,我们提出了一种新的SOA结构,可以作为双向器件,在NGPON中同时进行上行和下行放大。我们的SOA的3dB增益带宽显著扩展至107nm(1513–1620nm),具有较大的线性增益(>20dB)和超宽线性输入范围(高达6dBm)。我们对提出的SOA进行了处理,使其具有浅蚀刻脊波导结构,长度为1.5mm,脊宽为5μm(见图1)。结构的两个端面都具有抗反射涂层,可将端面反射率抑制在0.005%以下,从而确保单向传输特性。为了进一步降低反射率,波导与刻面的法线成8°角倾斜。在我们的设计中,输入光波水平进入任一端面,从而通过沿SOA长度传播过程中发生的电子-空穴激发复合被放大。

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

我们的SOA设计背后的基本思想是零维浅量子点QD在二维量子阱QW层上生长,从而产生了我们的双有源层DAL结构。为了获得图1所示的外延结构,我们在n掺杂的GaAs衬底上生长QW和QD。有源区由单层自组装GaInNAs的量子点QD组成,及一个平均直径为4nm,7.5nm厚的 GaInNAs量子阱QW 层。我们将GaInNAs材料用于制作量子阱QW和量子点QD结构,因为它与GaAs完全晶格匹配,并且具有通过控制氮组成实现覆盖宽范围光通信波长(1250-1650nm)的潜力[9]。DAL结构的最后一部分是33nm厚的GaAs阻挡层,可提供应变释放。DAL夹在1.2μm厚的p掺杂层和n掺杂的砷化铝镓(AlGaAs)包层之间,形成波导的垂直结构。顶部和底部接触层用于电流供应,使电子可以穿透到DAL中。

我们还建立了一个全面的SOA数字化模型,该模型基于载流子速率和光传播方程,可用于模拟我们提出的DAL SOA的放大性能[10]。我们计算了与该模型的 QW 和 QD 有源区域相对应的材料增益,并与与传统QW SOA的材料增益对比,如图2所示。传统的量子阱QW SOA仅覆盖TWDM-PON上行波段,而对于DAL SOA,我们可观察到两个正增益峰值,分别对应量子阱QW 和量子点QD。

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

为了进一步检验DAL SOA的放大性能,我们将两个光输入波长(1540和1600nm)注入SOA的两端,方向相反,模拟TWDM-PON上行和下行光信号。对于不同光输入功率,两个信号的放大增益如图3所示。我们发现,这两个信号分别通过QW和QD的受激发射同时放大。两种波长的线性增益都在10-15dB范围内。QW+QD有源层的3dB输入饱和光功率Psat表现了良好的线性特性(>–2dBm),尤其是QD层,其中Psat是>6dBm。

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

在我们的工作中,我们还设计了一个多双有源层(MDAL) 结构,通过它我们可以进一步拓宽我们提出的DAL SOA 的增益范围。三DAL结构如图4所示。因此,在MDAL中,总增益是每个单独DAL增益的总和。我们对MDAL SOA和传统多量子阱MQW的增益进行了比较-见图5-结果显示,两种结构的增益顶均平坦,线性增益值明显(超过20dB)。此外,我们发现传统MQW SOA的3dB增益带宽为61nm(在1513和1574nm之间)和MDAL SOA的107nm(在1513和1620nm之间)(即带宽几乎是其两倍)。因此,可以使用单个 SOA 设备来放大最大可能的波长通道数。因此,我们新颖的宽带DAL SOA设计是未来TWDM-PON或WDM-PON基础设施的最优选择。

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

综上所述,我们提出了一种新型的双有源层半导体光放大器DAL SOA设计,可用于同时进行上行和下行信道放大,从而实现LR-NGPON。我们还开发了一个全面的数字模型,其中包括载波速率和光传播方程。仿真结果表明,单个DAL SOA的最大增益为15dB。此外,在107nm带宽(覆盖C和L波段)上,可以通过多DAL结构实现>20dB的增益。我们未来的工作将涉及进一步优化我们的 DAL SOA 设计,以实现增益和带宽改进。我们还希望制作一个用于实验演示的 DAL SOA 样本。

参考文献:

[1]. D. P. Shea, J. E. Mitchell, Long-reach optical access technologies, IEEE Network 21, p. 5-11, 2007.

[2]. G. Talli, P. D. Townsend, Hybrid DWDM-TDM long-reach PON for next-generation optical access, J. Lightwave Technol. 24, p. 2827-2834, 2006.

[3]. P. Ossieur, C. Antony, A. Naughton, A. M. Clarke, H.-G. Krimmel, X. Yin, X.-Z. Qiu, et al., Demonstration of a 32×512 split, 100 km reach, 2×32×10 Gb/s hybrid DWDM-TDMA PON using tunable external cavity lasers in the ONUs, J. Lightwave Technol. 29, p. 3705-3718, 2011.

[4]. P. P. Iannone, K. C. Reichmann, C. Brinton, J. Nakagawa, T. Cusick, E. M. Kimber, C. Doerr, et al., Bi-directionally amplified extended reach 40Gb/s CWDM-TDM PON with burst-mode upstream transmission, Opt. Fiber Commun. Conf. Expos., 2011.

[5]. W. Poehlmann, R. Bonk, H. Schmuck, T. Pfeiffer, New concept for ONU amplified ODN and demonstration of 80 Gbit/s TWDM-PON with 44 km reach and 512 split, Proc. Eur. Conf. Opt. Commun., 2015. doi:10.1109/ECOC.2015.7341825

[6]. T. Tsutsumi, T. Sakamoto, Y. Sakai, T. Fujiwara, H. Ou, Y. Kimura, K. I. Suzuki, Long-reach and high-splitting-ratio 10G-EPON system with semiconductor optical amplifier and N:1 OSU protection, J. Lightwave Technol. 33, p. 1660-1665, 2015.

[7]. K. Grobe, M. Eiselt, Wavelength Division Multiplexing: A Practical Engineering Guide , p. 432, Wiley, 2013.

[8]. https://www.itu.int/rec/T-REC-G.989.1/en International Telecommunication Union G.989.1: 40-Gigabit-capable passive optical networks (NG-PON2): general requirements. Accessed 3 March 2016.

[9]. M. Kondow, K. Uomi, A. Niwa, T. Kitatani, S. Watahiki, Y. Yazawa, GaInNAs: a novel material for long-wave length-range laser diodes with excellent high-temperature performance, Jpn. J. Appl. Phys. 35, p. 1273-1275, 1996.

[10]. X. Sun, N. Vogiatzis, J. M. Rorison, Theoretical study on dilute nitride 1.3μm quantum well semiconductor optical amplifiers: incorporation of N compositional fluctuations, IEEE J. Quant. Electron. 49, p. 811-820, 2013.

注:本文由天津见合八方光电科技有限公司挑选并翻译,旨在推广和分享相关SOA基础知识,助力SOA技术的发展和应用。特此告知,本文系经过人工翻译而成,虽本公司尽最大努力保证翻译准确性,但不排除存在误差、遗漏或语义解读导致的不完全准确性,建议读者阅读原文或对照阅读,也欢迎指出错误,共同进步。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/827928.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

JavaVue 借助json传递数据

由前端向后端发送一个json键值对 <template><div><button click"sendRequest">发送请求</button></div> </template><script setup> import axios from axios;const sendRequest () > {const jsonData {key1: value…

mysql面试题五(锁)

目录 1.mysql有哪些锁及作用 1. 行锁&#xff08;Row Locks&#xff09; 2. 间隙锁&#xff08;Gap Locks&#xff09; 3. Next-Key Locks 4. 意向锁&#xff08;Intention Locks&#xff09; 5. 表锁&#xff08;Table Locks&#xff09; 6. 元数据锁&#xff08;Metad…

蓝海彤翔作为协办单位参加2024陵水全球招商大会

4月16日&#xff0c;2024 陵水全球招商大会在海口第四届中国国际海南消费品博览会期间举办。蓝海彤翔作为本次大会的协办单位&#xff0c;将海南蓝陵数字科技有限公司与海南陵水国际数字内容产业平台落户陵水&#xff0c;标志着蓝海彤翔在数字内容产业领域迈出了坚实的一步&…

上位机图像处理和嵌入式模块部署(树莓派4b与视觉slam十四讲)

【 声明&#xff1a;版权所有&#xff0c;欢迎转载&#xff0c;请勿用于商业用途。 联系信箱&#xff1a;feixiaoxing 163.com】 实际使用中&#xff0c;树莓派4b是非常好的一个基础平台。本身板子价格也不是很贵&#xff0c;建议大家多多使用。之前关于vslam&#xff0c;也就是…

Docker基本操作学习

基本指令 docker服务启动&#xff1a; service docker start service docker restart service docker stop# 重启服务器自动运行docker systemctl enable docker镜像生成方式&#xff1a; 通过docker build DockerFile… 生成镜像 镜像相关指令&#xff1a; docker push 仓…

【Python】MongoDB中的批量写入案例,避免单条插入失败导致整体失败

当看尽潮起潮落 只要你记得我 你曾说过 会永远爱我 也许承诺 不过证明没把握 不用难过 不用掩饰什么 当结果是那么赤裸裸 其实不必说什么 才能离开我 起码那些经过属于我 &#x1f3b5; 莫文蔚《盛夏的果实》 MongoDB是一个功能强大的NoSQL数据库&#xf…

【黑马点评Redis——003优惠券秒杀4——消息队列Stream】

1. 目前还存在的问题 设置的阻塞队列可能会超出最大长度系统重启会导致阻塞队列中的信息消失&#xff0c;可能会出现问题 2. 消息队列 消息队列 (Message Queue)。 字面意思就是存放消息的队列。最简单的消息队列模型包括3个角色消息队列:存储和管理消息&#xff0c;也被称为…

甲醛传感器ETO-A1在建筑装修过程中甲醛监测的重要作用

随着建筑装修行业的快速发展&#xff0c;甲醛污染问题逐渐受到人们的关注。甲醛是一种常见的室内空气污染物&#xff0c;主要来源于建筑装修过程中使用的各种材料。为了保障人们的健康和安全&#xff0c;甲醛传感器在装修过程中的监测作用显得尤为重要。英国Alphasense公司推出…

vue3 -- 基于maptalks和threejs实现3D地图板块效果

文章目录 🍉开发环境🍉实现效果🍉准备地图json文件🍉文件结构🍉代码🍉side_mode (纹理图片)🍉开发环境 vue“3.3.4”maptalks“1.0.0-rc.23”maptalks.three“^0.38.3”three“~0.143.0”maptalks/gl-layers“^0.34.1”node“v16.20.0”pnpm“8.6.2”🍉实现效

矽塔SA6288Q栅极驱动器,可替代峰绍FD6288Q

SA6288 是一款集成了三个独立半桥栅极驱动器&#xff0c;特别适合于三相电机应用中高速功率MOSFET 和 IGBT 的栅极驱动。可在高达250V 电压下工作。 SA6288内置 VCC 和 VBS 欠压&#xff08; UVLO &#xff09;保护功能&#xff0c;防止功率管在过低的电压下工作&#xff0c;…

记一次 Java 应用内存泄漏的定位过程

问题现象 最近&#xff0c;笔者负责测试的某个算法模块机器出现大量报警&#xff0c;报警表现为机器CPU持续高占用。该算法模块是一个优化算法&#xff0c;本身就是CPU密集型应用&#xff0c;一开始怀疑可能是算法在正常运算&#xff0c;但很快这种猜测就被推翻&#xff1a;同…

vue 的 diff 算法

vue的diff算法&#xff0c;是其虚拟DOM实现中的核心部分&#xff0c;用于高效地比较新旧虚拟节点&#xff0c;并据此更新实际的DOM&#xff0c; vue的diff算法&#xff0c;基于以下策略来优化性能&#xff1a; 1、同层比较&#xff1a; Vue 的 diff 不会跨层级比较节点&…

springboot基于点餐码 二维码在线点餐系统vue.js+java

Maven: 项目管理和构建自动化工具&#xff0c;用于java项目。 java: 广泛使用的编程语言&#xff0c;适用于构建跨平台应用。 Springmvc:从而在使用Spring进行WEB开发时&#xff0c;可以选择使用Spring的Spring MVC框架。 MyBatis: java持久层框架&#xff0c;支持定制化SQL、存…

DirectX12(D3D12)基础教程(二十三) ——DirectShaderCompiler 头文件接口 ID3DInclude 的应用

目录 1、前言2、ID3DInclude 回调接口介绍3、基本使用方法4、示例代码中的实现 1、前言 本章教程较短小&#xff0c;但内容十分重要&#xff0c;是后续更灵活使用 Shader 编程的重要基础之一。也就是对 Shader 代码进行头文件分离复用设计进行全面支持。或者直白的说&#xff0…

第68天:APP攻防-XposedFridaHook证书校验反代理代理转发

目录 思维导图 案例一&#xff1a;某牛防抓包-xposed&frida&r0capture 如何检测是否启动了反代理 xp框架 方案二&#xff1a;某社交防抓包-Proxifier&frida&r0capture 思维导图 案例一&#xff1a;某牛防抓包-xposed&frida&r0capture 这里某牛软…

C语言-结构体基本概念

在C语言中&#xff0c;结构体提供了一种将多种不同数据类型组装起来形成自定义变量类型的方式&#xff0c;使得我们可以更好地表示现实生活中的复杂对象。比如&#xff0c;一个学生可以有学号&#xff08;整型&#xff09;、姓名&#xff08;字符串&#xff09;、分数&#xff…

Python | Leetcode Python题解之第46题全排列

题目&#xff1a; 题解&#xff1a; class Solution:def permute(self, nums):""":type nums: List[int]:rtype: List[List[int]]"""def backtrack(first 0):# 所有数都填完了if first n: res.append(nums[:])for i in range(first, n):# 动…

WebSocket的原理、作用、API、常见注解和生命周期的简单介绍,附带SpringBoot示例

文章目录 原理作用客户端 API服务端 API生命周期常见注解SpringBoot示例 WebSocket是一种 通信协议 &#xff0c;它在 客户端和服务器之间建立了一个双向通信的网络连接 。WebSocket是一种基于TCP连接上进行 全双工通信 的 协议 。 WebSocket允许客户端和服务器在 单个TCP连接上…

Java Spring 的 ApplicationContext - 核心接口

ApplicationContext 是 Spring 框架中一个核心的接口&#xff0c;它代表了 Spring IoC 容器的配置&#xff0c;用于实例化、配置和组装应用中的对象。通过 ApplicationContext&#xff0c;我们可以方便地获取 Spring 容器中管理的 Bean&#xff0c;同时它还提供了一些额外的功能…

spring提高并发能力

小型系统一般都是在controller直接处理接口逻辑&#xff0c;这样占用的是tomcat的工作线程 &#xff08;1&#xff09;这个线程是有数的&#xff0c;不能无限大 &#xff08;2&#xff09;这个线程同时负责接收处理请求&#xff0c;如果被占满&#xff0c;这无法接收新来的请…