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详解SOA的增益谱仿真

天津见合八方 来源:天津见合八方 2025-11-08 09:58 次阅读
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引言

为了更好的理解SOA的特性,见合八方近期将会发布【SOA仿真】系列文章。

在前面两篇文章中,我们分析了SOA的增益饱和特性。《【SOA仿真】SOA增益饱和特性仿真1》,我们由实际测试的输出饱和光功率Psat_out和峰值波长的小信号增益G0仿真绘制了增益饱和特性曲线;《【SOA仿真】SOA增益饱和特性仿真1》中我们根据SOA本身的结构参数(如波导长度、波导体积)、特性参数(增益系数、透明载流子浓度,耦合参数),注入参数(偏置电流、输入光功率)等作为输入,仿真求解SOA的增益特性。但这两篇文章均没有给出增益与波长的关系,本文主要仿真增益的波长相关性(增益谱)。

关键词

半导体光放大器SOA、增益、小信号增益、增益饱和、仿真、载流子、速率方程

1.高斯增益谱模型

假设为高斯分布,表示为:

45bd070e-ba22-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png

其中gpeak(N)是增益峰值,由下面公式表示:

46164184-ba22-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png

其随N增大而增大,其中N0为透明载流子密度,a为微分增益参数;

λpeak(N)为增益峰值波长,随N增大而蓝移,满足

466d44de-ba22-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png

其中λ0为N=N0时的峰值波长,b为蓝移系数;

ΔλFWHM是增益谱的半高全宽FWHM,建成谱宽。

2.载流子速率方程

参考上一篇文章《【SOA仿真】SOA增益饱和特性仿真1》的第2节中的速率方程,达到稳态时,有下面公式[1]:

46c672a2-ba22-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png

公式的左侧时电流注入带来的载流子产生,右侧是载流子复合带来的载流子消耗。

3.仿真

第一步:设置初始参数,各参数含义与物理意义如下表: 471f7d02-ba22-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png

第二步:通过载流子方程(公式4),可由注入电流Ibias,求取载流子浓度N;

本次使用python中自带的fsolve函数求解速率方程,程序更简洁。 47815b44-ba22-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png

第三步:根据公式1的高斯增益模型,可获取增益谱;

47df35d4-ba22-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png

4.结论和后续

本文利用简化的载流子速率方程,以及二分法迭代,仿真得到了外部注入(电流及输入光功率)与增益的关系。

后续我们还将仿真增益与波长的关系(增益谱曲线),以及增益的动态特性。

参考文献

[1] Niloy K. Dutta and Qiang Wang, “Semiconductor Optical Amplifiers,”2nd edition,World Scientific Publishing Company, 2013.

[2]王光全,沈世奎,王伟,曾志超等,“半导体光放大器SOA技术与应用白皮书”,2024版

[3] Aziz, Ahmed & Ng, Wai & Aly, Moustafa & Chiang, Ming. (2008).“Optimisation of the key SOA parameters for amplification and switching”.

天津见合八方光电科技有限公司,是一家专注国产半导体光放大器SOA研发和生产的高科技企业,目前已推出多款半导体光放大器SOA产品(850nm,1060nm,1270nm,1310nm, 1550nm,1625nm)以及增益芯片RSOA产品(850nm,1310nm,1550nm),公司已建立了万级超净间实验室,拥有较为全面的光芯片的生产加工、测试和封装设备,并具有光芯片的混合集成微封装能力。目前公司正在进行NLL/ECL+SOA的混合集成器件、大功率SOA器件的研发工作,并可对外承接各种光电器件测试、封装和加工服务。

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原文标题:【SOA仿真3】SOA的增益谱仿真

文章出处:【微信号:天津见合八方,微信公众号:天津见合八方】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

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