Оптикалык күчөткүчсериясы: Жарым өткөргүчтүү оптикалык күчөткүчкө киришүү
Жарым өткөргүчтүү оптикалык күчөткүч(SOA) - жарым өткөргүчтүн пайда алып келүүчү медиасына негизделген оптикалык күчөткүч. Бул негизинен була менен туташтырылган жарым өткөргүч лазер түтүгү сыяктуу, анын аягындагы күзгү чагылтууга каршы пленка менен алмаштырылган; Ийилген толкун өткөргүчтөрү акырындагы чагылдырууну андан ары азайтуу үчүн колдонулушу мүмкүн. Сигналдын жарыгы, адатта, жарым өткөргүчтүү бир режимдүү толкун өткөргүч аркылуу берилет, каптал өлчөмү 1-2 мкм жана узундугу болжол менен 0,5-2 мм. Толкун өткөргүч режими ток менен сордурулган активдүү (күчөтүү) аймак менен бир кыйла кайталанат. Инъекциялык ток өткөргүч тилкеде белгилүү бир алып жүрүүчү тыгыздыкты жаратып, өткөргүч зонадан валенттик тилкеге оптикалык өтүүгө мүмкүндүк берет. Максималдуу пайда диапазондук энергиядан бир аз жогору фотондук энергияларда болот.
Жарым өткөргүчтүү оптикалык күчөткүчтүн иштөө принциби
Жарым өткөргүчтүү оптикалык күчөткүчтөр (SOA) стимулданган эмиссия аркылуу түшкөн жарык сигналдарын күчөтөт жана алардын механизми жарым өткөргүч лазердикине окшош.SOA оптикалык күчөткүчбул жөн гана пикири жок жарым өткөргүчтүү лазер жана анын өзөгү жарым өткөргүч оптикалык күчөткүч оптикалык же электрдик айдаганда бөлүкчөлөрдүн санын өзгөртүү аркылуу оптикалык пайда алуу болуп саналат.
түрлөрүSOA жарым өткөргүч оптикалык күчөткүч
Кардар системаларында SOA ойногон ролуна ылайык, аларды төрт категорияга бөлүүгө болот: сериялык, күчөткүч, SOA которуштуруу жана алдын ала күчөткүч.
1. Түздөн-түз киргизүү: жогорку пайда, орточо Psat; Төмөнкү NF жана төмөнкү PDG, адатта поляризациядан көз карандысыз SOA · менен байланышкан
2. Enhancer: Жогорку Psat, төмөнкү пайда, адатта, поляризациядан көз каранды;
3. Которуу: жогорку өчүү катышы жана тезирээк көтөрүлүү / түшүү убактысы;
4. Алдын ала күчөткүч: узак берүү аралыктары, төмөнкү NF жана жогорку пайда үчүн ылайыктуу.
SOA Semiconductor оптикалык күчөткүчтүн артыкчылыктары
SOA өткөргүчтүгүнүн ичиндеги оптикалык пайда түшкөн оптикалык сигналдын толкун узундугуна салыштырмалуу көз каранды эмес.
Токту оптикалык насостун ордуна күчөтүлгөн насостун сигналы катары сайыңыз.
Ыкчам өлчөмүнөн улам SOA бир тегиздик субстраттагы бир нече толкундуу фотоникалык түзүлүштөр менен бириктирилиши мүмкүн.
4. Алар диоддук лазерлер сыяктуу эле технологияны колдонушат.
SOA 1300 нм жана 1550 нм байланыш спектралдык тилкелеринде иштей алат, кең өткөрүмдүүлүк (100 нмге чейин).
6. Аларды оптикалык кабылдагычтын аягында алдын ала күчөткүч катары кызмат кылуу үчүн конфигурациялоого жана интеграциялоого болот.
SOA WDM оптикалык тармактарда жөнөкөй логикалык дарбаза катары колдонсо болот.
SOA Semiconductor оптикалык күчөткүчүнүн чектөөлөрү
SOA ондогон милливаттка (мВт) чейин чыгуучу оптикалык кубаттуулукту камсыздай алат, бул адатта була-оптикалык байланыш түйүндөрүндө бир каналдын иштеши үчүн жетиштүү. Бирок, WDM системалары бир каналга бир нече мВт кубаттуулукту талап кылышы мүмкүн.
2. SOA интегралдык микросхемаларына кирүүчү оптикалык булалардын биригүүсүнөн улам сигналдын жоголушуна алып келет, SOA активдүү аймактын кириш/чыгыш аспектилерине бул жоготуунун таасирин азайтуу үчүн кошумча оптикалык пайданы камсыз кылышы керек.
SOA кириш оптикалык сигналдардын поляризациясына өтө сезгич.
4. Алар жипче күчөткүчтөр караганда активдүү чөйрөдө ызы-чуу жогору түзөт.
WDM тиркемелеринде зарыл болгон бир нече оптикалык каналдар күчөтүлсө, SOA катуу кайчылашууну пайда кылат.
Посттун убактысы: 24-февраль 2025-жыл