陳芯蕊,楚廣勇,2
(1.江南大學(xué)理學(xué)院,江蘇 無錫 214122;2.江蘇省輕工業(yè)光電工程技術(shù)研究中心,江蘇 無錫 214122)
通信系統(tǒng)對數(shù)據(jù)容量需求的爆炸式增長加速了下一代無源光網(wǎng)絡(luò)2(NGPON2)的發(fā)展[1-2]。受農(nóng)村地區(qū),遠(yuǎn)距離辦公等里程限制,國際電信聯(lián)盟(ITU)和電氣和電子工程師協(xié)會(IEEE)等標(biāo)準(zhǔn)化組織提出了覆蓋范圍更廣的PONs[3-4],大范圍網(wǎng)絡(luò)傳輸需要光放大器來延長光線路終端(OLT)和光網(wǎng)絡(luò)單元(ONUs)之間的距離[5]。
選擇體積小、使用壽命長、預(yù)算低的半導(dǎo)體光放大器(SOA)進(jìn)行研究,SOA在小尺寸和稍差的放大器性能之間提供了很好的平衡,可以應(yīng)用于密集光路中與其他器件進(jìn)行耦合和集成,適合ONU的無色應(yīng)用[6]。因此,準(zhǔn)確地選擇輸入功率和偏置電流對于確定最佳運(yùn)行條件以實現(xiàn)基于SOA的所需功能并利用其快速非線性特性是非常重要的。本文對SOA進(jìn)行優(yōu)化建模,系統(tǒng)地分析了SOA在不同輸入功率和偏置電流下的性能特征,進(jìn)一步搭建了一個基于SOA與分布反饋(DFB)激光器集成的20 km雙向傳輸通信系統(tǒng),測試并分析了該系統(tǒng)在通信速率為2.5 Gb/s下的頻移鍵控(FSK)通信性能,有效展示了SOA在實際雙向無源光傳輸網(wǎng)絡(luò)的一個重要集成無色應(yīng)用。
以SOA寬帶理論模型為基礎(chǔ),設(shè)定經(jīng)典材料系數(shù)和幾何參數(shù)[7],從能帶理論推導(dǎo)引入材料增益因子,考慮放大自發(fā)輻射噪聲與光信號的相互作用,模擬出一個InP-InGaAsP均勻掩埋脊形SOA。
SOA的有源波導(dǎo)為InGaAsP,襯底為InP,整體結(jié)構(gòu)如圖1所示。泵浦電流為外來光子受激輻射所需的粒子束反轉(zhuǎn)提供能源,讓光子在有源區(qū)得到增益。有源層周圍是低折射率的寬帶隙材料,用來提高受激輻射與光子注入效率。輸入輸出兩端涂有抗反射涂層,能減少光腔反射,從而防止自激振蕩。有源區(qū)掩埋在InP質(zhì)基底內(nèi)呈異質(zhì)結(jié)結(jié)構(gòu),有利于將光束限制在有源區(qū)內(nèi),提高有源區(qū)載流子濃度。這種設(shè)計在第三通信窗口中具有出色的散熱和光譜響應(yīng)[8]。
圖1 SOA 結(jié)構(gòu)示意圖
為方便計算,假設(shè)所有偏置電流僅通過有源區(qū)且在有源區(qū)寬度上呈均勻分布。SOA在空間中被離散化,以便對SOA模型方程實現(xiàn)數(shù)值求解。將SOA分成Z個部分,針對每個部分載流子濃度n(i)的相對誤差進(jìn)行迭代判斷,初始場和噪聲光子密度為0,采用牛頓迭代法求解初始載流子濃度。SOA算法流程如圖2所示。
圖2 SOA穩(wěn)態(tài)模型算法
將新的載流子濃度減去上一次計算的載流子濃度,如果相對誤差大于限定因子φ(φ=10-6),那么采用替歸算法n(i)new=(1-γ)n(i)new+γn(i)old。替歸系數(shù)γ為0.4時,迭代效率較高。繼續(xù)迭代直到信號場,自發(fā)輻射噪聲光子密度和載流子濃度迭代的變化率在期望誤差的容忍范圍內(nèi),得到收斂到載流子濃度的最佳值。整個過程使用一組耦合光場傳播方程[9]求得信號場和噪聲光子密度,根據(jù)載流子濃度速率方程[10]來更新載流子濃度。迭代停止后,依次推導(dǎo)增益(Gain)和噪聲指數(shù)(NF)。
圖3是根據(jù)算法模型得到的SOA特性分析圖。偏置電流很小而輸入光功率很大時,SOA的受激輻射比自發(fā)輻射弱,所以會出現(xiàn)增益為負(fù)現(xiàn)象,這里不予討論。
圖3 SOA模型的特性分析圖
圖3(a)是隨偏置電流變化而變化的增益和噪聲指數(shù)分析圖。當(dāng)偏置電流較小時,隨注入電流增加,載流子密度增加,SOA增益逐漸增大,此時受激輻射加強(qiáng),自發(fā)輻射的噪聲功率相對減弱,噪聲指數(shù)下降。當(dāng)偏置電流增加到一定程度,受載流子濃度恢復(fù)時間的限制,增益受到抑制從緩慢上升至不變,此時受激輻射趨于穩(wěn)定,噪聲指數(shù)基本不變。
圖3(b)是隨輸入功率變化而變化的增益和噪聲指數(shù)分析圖。當(dāng)輸入光功率較小時,消耗的載流子數(shù)目較少,SOA能充分放大光信號,受激輻射和自發(fā)輻射相應(yīng)增加,增益和噪聲指數(shù)基本不變;隨著輸入光功率的增加,有源區(qū)的載流子消耗速率加快,載流子濃度在較低的水平上達(dá)到新的平衡,SOA放大能力減弱,從而增益下降[11]。當(dāng)SOA逐漸飽和時,自發(fā)輻射隨著輸入信號功率的增大而減小,輸出信噪比增大,噪聲指數(shù)減小。隨著輸入功率的增大,由于光纖非線性效應(yīng)[12],SOA達(dá)到強(qiáng)增益飽和,輸出噪聲值迅速增大,輸出信噪比減小,噪聲指數(shù)增大。
必須排除兩個區(qū)域才能實現(xiàn)SOA的最佳性能。如果信號的輸入功率太低(Pi<-20 dBm),與信號光子速率相比,噪聲光子速率相當(dāng)高,信號以小信號增益放大,但不會達(dá)到高輸出功率水平。與信號輸出功率接近飽和的情況相比,噪聲的輸出更多。而高輸入功率的信號(Pi>0 dBm)是低增益放大,放大器會增加噪聲。在這兩個邊界之間,對于中等或高偏置電流,可以獲得低分貝的噪聲指數(shù),保證工作在透明閾值以上,SOA在這個區(qū)間內(nèi)實現(xiàn)最佳性能。從圖3(b)可得Pi= -20 dBm,Ibias=100 mA 是最佳相位調(diào)制點,Pi=-5 dBm,Ibias=100 mA 是最佳幅度調(diào)制點。
圖4(a)、(b)展示了在輸入功率為-20 dBm和 -5 dBm時,SOA在不同偏置電流下的增益平坦度。在1540 nm到1560 nm之間,模擬的SOA增益平坦性良好,噪聲指數(shù)較低,能滿足基于SOA的各種應(yīng)用需求,可作放大器、調(diào)制器、光開關(guān)等用途[13-14]。隨偏置電流的增加,不同波長間的增益方差變小,增益平坦度增加。
DFB激光器采用折射率周期性變化的結(jié)構(gòu)實現(xiàn)諧振腔的反饋,通過直接調(diào)制產(chǎn)生頻率調(diào)制或頻移鍵控信號,有著高輸出功率和優(yōu)秀的單縱模特性,受到國內(nèi)外的廣泛關(guān)注與研究[15-16]。將SOA與DFB激光器集成,SOA能放大DFB的光信號,補(bǔ)償信號通過光纖傳播時的衰減,擴(kuò)大PON的延展范圍。
圖4 SOA模型的增益平坦度曲線
圖5顯示了在2.5 Gb/s數(shù)據(jù)速率下,使用偽隨機(jī)二進(jìn)制序列(PRBS)測量以DFB-SOA激光器為上行發(fā)射機(jī)的20 km雙向傳輸網(wǎng)絡(luò)性能的實驗框架。下行傳輸在OLT使用外調(diào)制,PRBS經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)不歸零脈沖(NRZ)發(fā)生器轉(zhuǎn)換為電信號,通過馬赫-曾德爾調(diào)制器(MZM)加載到連續(xù)光波上,成為入纖所需的載有 “信息”的光信號。通過20 km標(biāo)準(zhǔn)單模光纖(SSMF)傳輸后,光信號通過光電探測器和均衡濾波器轉(zhuǎn)換成低噪聲電信號。最后,從誤碼率分析器中檢測得到最終輸出信號的誤碼率。上行傳輸是在ONU使用直接調(diào)制,數(shù)據(jù)信號通過DFB-SOA集成激光器內(nèi)調(diào)制加載到光載波上,DFB激光器的泵浦電流為120 mA,峰峰值電流為50 mA,SOA的增益為25 dB,噪聲指數(shù)為8 dB,其他與下行傳輸結(jié)構(gòu)一致。
圖6(a)(b)顯示了2.5 Gb/s的單向傳輸在單模光纖為0和20 km兩種情況下的傳輸誤碼率(BER)與接收光功率的關(guān)系。前向誤碼率為2.4×10-4時[17],單向上行傳輸在背對背(BTB)的靈敏度為 -23.4 dBm,在20 km的靈敏度為 -22.7 dBm;單向下行傳輸在BTB的靈敏度為 -32.2 dBm,在20 km的靈敏度為 -31.6 dBm。
ODN-光分配網(wǎng)絡(luò); CW Laser-連續(xù)波激光器; C1,C2-循環(huán)器; VOA-可變光衰減器; PIN-PIN 二極管; TIA-跨阻抗放大器
圖6(c)為基于DFB-SOA的雙向傳輸在單模光纖為0和20 km兩種情況下的系統(tǒng)通信誤碼率測試結(jié)果。在通信速率為2.5 Gb/s,前向誤碼率為2.4×10-4的條件下,BTB傳輸?shù)纳闲徐`敏度為 -23.1 dBm,下行靈敏度為 -31.7 dBm。經(jīng)過20 km光纖傳輸后的上行靈敏度為 -22.4 dBm,下行靈敏度為 -31.4 dBm。
與BTB的雙向傳輸相比,20 km的雙向上游功率損耗為 0.7 dB,雙向下游功率損耗為 0.3 dB,證明20 km的光纖色散對整個系統(tǒng)產(chǎn)生的影響很小。同20 km的單向傳輸相比,瑞利后向散射會限制光接入網(wǎng)的接收靈敏度,20 km的雙向上游的功率損耗為 0.3 dB,雙向下游的功率損耗為 0.2 dB,瑞利后向散射對此系統(tǒng)的影響不大。
圖6 基于DFB-SOA的2.5 Gb/s單向與雙向光傳輸網(wǎng)絡(luò)的誤碼率分析圖
本文通過算法建模優(yōu)化了實際SOA的工作性能,系統(tǒng)的測試并分析了影響SOA增益與噪聲指數(shù)的諸多因素。測試結(jié)果表明SOA在1540 nm到1560 nm的增益平坦度良好,可滿足基于SOA的不同功能需求,該SOA的最佳幅度調(diào)制點是輸入功率為-5 dBm,偏置電流為100 mA,最佳相位調(diào)制點是輸入功率為-20 dBm,偏置電流為100 mA。將SOA與DFB激光器集成放入20 km 2.5 Gb/s雙向無源光網(wǎng)絡(luò)的ONU中作上行信號源,前向誤碼率為2.4×10-4時,雙向傳輸?shù)纳闲邢滦徐`敏度分別可達(dá)到-22.4 dBm與-31.4 dBm,光纖色散與瑞利后向散射對此系統(tǒng)的影響很小,為今后SOA在實際ONU端的優(yōu)化設(shè)計提供了理論指導(dǎo)。