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文檔簡介
1、近年來,光通信技術(shù)發(fā)展迅速,其中涉及的光器件大多是半導(dǎo)體光放大器(SOA)的非線性特性的實際應(yīng)用,如光邏輯門、波長變換器、光放大器等。量子點半導(dǎo)體光放大器(QD-SOA)與體SOA及量子阱SOA相比具有很多獨特的優(yōu)點,如寬增益譜、高的飽和輸出功率、快速的增益恢復(fù)、較低的閾值電流、溫度不敏感性、高調(diào)制帶寬等,因此它非常適合下一代高速寬帶全光網(wǎng)絡(luò)。國內(nèi)外研究人員廣泛開展了對QD-SOA的理論和實驗研究。
本論文將理論和仿真計算相結(jié)
2、合,研究QD-SOA的靜態(tài)特性和動態(tài)特性,分析了影響QD-SOA增益的一些因素。同時,研究了QD-SOA的波長轉(zhuǎn)換特性,分析了影響其波長轉(zhuǎn)換特性指標—消光比的因素。這些對設(shè)計QD-SOA都具有指導(dǎo)意義。主要內(nèi)容如下:
1.介紹了光通信技術(shù)的構(gòu)成,分析了國內(nèi)外光通信技術(shù)的發(fā)展及趨勢,闡述了光放大技術(shù)對光通信的影響。介紹了量子點材料的基本理論知識,包括量子點的態(tài)密度及其他特性、量子點的生長機理和制備方法;同時也介紹了QD-SOA的
3、工作原理、優(yōu)越性及非線性特性。
2.分析了求解光場傳輸方程的常用方法—分段方法的不足,嘗試提出了一種效率和精確度更高的方法—細化分段方法,并通過程序仿真進行了驗證。通過細化分段方法和牛頓法求解速率方程及光場傳輸方程,求得了QD-SOA的增益,并分析了影響其光增益的因素。結(jié)果表明:有源區(qū)長度越長,注入電流密度越大,光增益則越大;而當(dāng)載流子從激發(fā)態(tài)到基態(tài)的躍遷時間越長時,則光增益會越小。
3.分析了光增益下降的原因,即在
4、有源區(qū)內(nèi),隨著輸入光信號的不斷放大,消耗的載流子數(shù)目增多,而注入的載流子數(shù)目是不變的,因此使得光增益減小。對有源區(qū)分段,根據(jù)每段的輸入光場強度,設(shè)置該段的注入電流,可以減慢光增益的下降。
4.建立動態(tài)模型,介紹了波長轉(zhuǎn)換的原理,采用細化分段方法和四階龍格-庫塔法求解電子速率方程和光場傳輸方程,將波長變換前后的波形進行對照,討論了影響消光比的因素。結(jié)果表明:有源區(qū)長度越長,泵浦光功率和注入電流密度越大,都會使消光比變大;而探測光
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