概括
我们开发了一个16通道分布式反激光阵列 (DFB-LA) 芯片,具有100GHz间距,用于快速波长切换. 这个DFB-LA芯片实现了高级光通信系统的高输出功率和出色的位误差率.
科学领域:
- 光子学和光学工程的工程.
- 半导体设备 半导体设备
- 集成光学 集成光学 集成光学
背景情况:
- 先进的光通信系统需要高性能激光源.
- 波长切换功能对于灵活高效的数据传输至关重要.
- 现有的激光阵列在集成,输出功率和切换速度方面面临着挑战.
研究的目的:
- 提出并实验验证一种新的16通道分布式反激光阵列 (DFB-LA) 芯片.
- 为了证明具有高性能的快速波长切换能力.
- 集成半导体光学放大器 (SOA) 来提高输出功率.
主要方法:
- 设计和制造一个4x4矩阵DFB-LA芯片与100 GHz频道间距.
- 半导体光学放大器 (SOA) 的单体集成用于功率增强.
- 开发一个高速驱动电路来测试波长切换性能.
主要成果:
- 在所有频道中实现了侧模式抑制比 (SMSR) >40dB和绝对波长偏差<±0.16nm.
- 集成的SOA在150mA的注入电流下提供每通道超过45mW的输出功率.
- 证明了快速波长切换,上升时间<5 ns和下降时间<7 ns.
- 获得了清晰的光眼图和比特误差率<1x10^-10在12.5 Gb/s NRZ数据.
结论:
- 拟议的16通道DFB-LA芯片与集成的SOA为光通信提供了出色的性能.
- 快速波长切换能力和高输出功率满足了现代高速光学网络的需求.
- 实验验证证了这个DFB-LA在下一代光学系统中的潜力.
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