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维普资讯
199T年 5月 电 信 科 学 Vo1.13 No.5
第 13卷第 5期 TELECOMM UNICAT10NS SCIENCE M ay 1997
高速光器件的光集成及光电集成
,、 李天培
— - — - _ _ _ - 一
一 i) (BellCommunicatlonResearch (Be]]core),New Jersey.LISA)
Chandrasekhar,S
(BellLaboratoriestCrowtore[H_】】Lab,New Jersey.LISA )
摘要 本文介绍了高速激光器的现状,并综述了高速激光器的光集成和接收机的光电集成。最后 ,讨论了光集成和
关键词成 其茹发 皇苎些 //Vc,?
1引言
近十年来,陆地和海底光纤通信系统的迅速发
展为世纪之交的现代化光纤网络奠定了基础 。随着
光缆成本的降低、光器件速率的提高和每 比特相对
成本的下降,预计几年后新的传输设备和分布设施
将全部实现光纤化 各种迹象表明:随着 Internet用
户数 目的增加,宽带业务的需求量也将增大。利用单
模光纤近30THz的带宽,一个以光纤为基础的光纤
网络将为人们所期望的 信息时代”提供各种宽带服
务。这些服务包括教育、电信业务、会议电视、交互式 /s
数据库服务(例如金融、购物、图书馆等)、计算机网 信道 特翠
络、高清晰度电视 (HDTV)、点播娱乐服务和那些 目 围1 光通信系统容量
前我们尚未想到的其他业务。 近十年光波系统的迅速发展应部分归功于新型
当传输速率大于10Gbit/s时,人们普遍认为渡 半导体材料和高速光器件工艺技术的进展。量子阱
分复用(WDM)是充分利用光纤低损耗区近30THz 和应变量子阱激光器比普通双异质结激光器具有更
带宽的一种可行的技术 在WDM 系统中,总的传输 好的性能。在过去的30年里,半导体激光器的阈值电
能力为比特率与WDM信道数的系积。如图1所示, 流大大降低了(约为30年前的1/1000),这一进展完
实对角线分别表示1Gbit/s、10Gbit/s、100Gbit/s 全归功于新的材料生长技术 ,如金属有机化学气相
和1Tbit/s的总容量。由图1可看到 。单信道系统的 沉积 (MOCVD)和分子束外延 (MBE)。利用这些技
速率每两年增加一倍,到1991年已达到2.5Gbit/s。 术可以生长出仅有一个单原子层的薄层材料。采用
容量的进一步提高需要通过增加更多的波长倍道来 许多组分交替变化的薄层可制备出材料的能带结构
实现。从1985年到1990年,实验室里WDM 实验多达 有根本性改变的量子阱和超晶格结构。在应变无驰
100个波长信道。目前通过提高每波长信道的传输速 豫的情况下,交替层晶格常数的微小失配还将会提
率来增大总的容量。到1996年,WDM传输实验的总 高材料的光学特性。由此研制出的激光器具有阈值
容量达到1,1Tbh/s[1],而且这些波长在光网络中 电流小、输出功率大、调制速率高、频率啁啾小及线
可用作动态线路信号。最近又研制出几个可再建光 宽窄等特点。
网络实验床 “],其容量在图1中用黑方块表示 在光接收机方面,过去十年里人们致力于开发
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