美國德克薩斯州大學的科學家們日前研制出40Gbps的光探測器,主要用于高速光通訊系統(tǒng)中,該探測器采用多模光波導結構,可確保該裝置同時實現(xiàn)高響應度和高帶寬操作性能。
負責該項目的主管Joe Campbell表示:“傳統(tǒng)的、垂直入射結構有一定性能局限,那就是常常受到探測器吸收層厚度的限制。厚厚的吸收層容易產生很高的轉換效率,不過這種器件的速率受限于載波在通過厚吸收層所耗費的過長時間。另一方面,那些比較薄的吸收層(針對高速應用),會讓過多的光波直接穿透探測器,轉換效率就不高了?!?/P>
而如果采用波導結構,那光波可以從邊緣入射,確保產生一個很長的光吸收長度。與此同時,載波可以沿垂直于表面的方面?zhèn)鞑?,并且傳輸時間很短。
研究人員制造出一個短的多模輸入波導和兩個光匹配層。輸入光波通過漸消失場耦合的方法進入一個過度吸收層。該小組人員為吸收層設計了三個結構:PIN和部分耗盡吸收層(partially-depleted-absorber,PDA)光電二極管以及一個獨立吸收、共振腔增強型SACM APD。
如果采用傳統(tǒng)的PIN光電二極管,那探測器的響應度為1.07 A/W,帶寬為48 GHz。如果將一個PDA耦合進多模波導中,則探測器的響應度為0.81 A/W,帶寬為50 GHz(對一個20μm長的器件而言)。如果采用SACM APD的話,那 產生的探測器響應度超過了0.62 A/W,帶寬為34.8 GHz。
這三種不同結構的探測器都具備了應付40Gpbs操作的足夠帶寬(都超過了30-35 GHz區(qū)域)?!癙IN二極管將一直保持速度優(yōu)勢。” Campbell表示,“不過每一種結構都有其獨特的優(yōu)勢,我們計劃繼續(xù)圍繞三種結構的器件進行研究。
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