Численное моделирование характеристик селективных интегрально-оптических элементов с учетом компенсации потерь
Анализ характеристик селективного интегрально-оптического элемента, образованного двумя планарными волноводами, связанными через кольцевой резонатор. Моделирование компенсации потерь в селективном фильтре. Увеличение коэффициента передачи устройства.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 04.11.2018 |
Размер файла | 313,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СЕЛЕКТИВНЫХ ИНТЕГРАЛЬНО-ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ С УЧЕТОМ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ
А.С. Логгинов
А.Ш. Майоров
Использование принципов спектрального уплотнения каналов передачи информации (wavelength division multiplexing, WDM [1]) и возможностей современных технологий изготовления интегрально-оптических устройств привело к целесообразности решения задач численного моделирования и экспериментальной реализации узкополосных оптических фильтров [2]. Потери, возникающие в результате рассеяния света на неоднородностях поверхности таких устройств [3], [4], можно компенсировать, используя усилительные свойства активной полупроводниковой среды. В реальных приборах компенсация потерь может быть осуществлена путем создания инверсной населенности при инжекции свободных носителей заряда через полупроводниковую гетероструктуру. Альтернативный способ создания инверсной населенности -- "оптическая накачка", чаще всего применяемая в твердотельных лазерах (например, в рубиновом). Для этого способа компенсации потерь в селективном устройстве одни из сложных технологических задач состоят в том, чтобы создать микроструктуру из композитного материала, энергетические уровни которого расположены в соответствии с "накачкой", интегрировать лазер "накачки" в одном чипе с фильтром.
Целью настоящей работы является исследование распределения электромагнитных полей и переходной характеристики системы оптической селекции (рис. 1а), представляющей собой два планарных волновода, связанные через кольцевой резонатор. Если входной сигнал содержит длину волны несущей, являющейся резонансной для кольцевого элемента, она ответвится в выходной волновод. Отношения интенсивностей прошедшего и ответвленного сигналов к входной интенсивности на разных длинах волн (коэффициент передачи) и зависимость этого отношения от времени определяют важнейшие свойства селектирующего элемента. Интерес к системам, подобным изображенной на рис. 1а и являющихся аналогом колебательного контура в оптическом диапазоне частот, обусловлен их миниатюрностью и высокой селективностью.
Рис. 1. а) Геометрия рассматриваемой системы, б) распределение интенсивности светового поля в волноведущих элементах.
Перспективность изучения таких систем методом численного моделирования обусловлена стремительным развитием вычислительной техники и возможностью использования многопроцессорных комплексов. Длительности процессов, происходящих в подобных системах, могут составлять доли пикосекунд. Экспериментальная реализация таких устройств и регистрация рассматриваемых процессов представляет большие трудности. Численные же методы позволяют получать полную картину распределения электромагнитного поля в системе практически в любой (ограниченный лишь шагом схемы) момент времени.
Физические процессы в системе
На рис. 1б показано распределение интенсивности светового поля в элементах селективного устройства. Расстояние h между кольцевым резонатором и волноводами (оно принимается одинаковым для входного и выходного волноводов) должно быть достаточно мало, чтобы каждый из волноведущих элементов находился в поле вытекающей волны другого. Например, при распространении оптического сигнала по входному волноводу (если его вытекающие волны перекрываются с волнами кольцевого резонатора) часть энергии, переносимая вытекающей волной, переходит в волну, ограниченную резонатором. Количество энергии, ответвленной в резонатор, зависит от расстояния между волноведущими элементами и длины участка эффективного обмена электромагнитными полями. Константы распространения и показатели преломления материалов (ng, nr) также влияют на степень их связанности.
Геометрия системы определяет потери, возникающие в таком фильтре, -- на границах кольцевого резонатора не выполнено условие полного внутреннего отражения.
Математическая модель селективного элемента
Для определения характеристик системы, образованной двумя волноводами и кольцевым резонатором, для TE-распространения ограничимся рассмотрением только одной компоненты поля -- Ez, для которой справедливо скалярное уравнение Даламбера (D'Alamber) [5]:
В работах [2], [6], посвященных численному моделированию интегрально-оптических устройств, при вычислениях рассматривают уравнения Максвелла (Maxwell's equations) и для их решения используют алгоритм Кейна Йе (Kane Yee). Экспериментальное сравнение этой методики с численным моделированием уравнения (1) показало, что предпочтительнее использовать волновое уравнение, которое позволяет сократить время вычислений примерно на порядок. Этот выбор весьма важен, т. к. в рассматриваемой задаче объем вычислений значителен.
Моделирование процессов усиления оптического сигнала, компенсирующего возникающие в системе потери, может быть проведено с помощью уравнения:
Значение параметра ? в уравнении (2) характеризует вносимое усиление. Использование этого уравнения для расчета характеристик активного селективного устройства обосновано его физической тривиальностью (по форме оно совпадает с волновым уравнением, описывающим затухающие волны в струне), а существование ряда численных методов решения (2), включая явные разностные схемы, упрощает поставленную задачу.
Уравнение (2) необходимо дополнить граничными и начальными условиями. В задаче анализа электромагнитных полей в селективном элементе исследуемое пространство содержит поля, уходящие в бесконечность. Поскольку вычисления можно производить лишь в конечной области, рассматриваемое пространство необходимо ограничить, и на этих границах волны должны быть поглощены без возникновения существенных отражений [6].
Выбором начальных условий в систему вводится входной сигнал (гауссов профиль по оси y, модулированный гармонической функцией с несущей частотой оптического сигнала). Математический образ входного сигнала можно представить в виде (3):
где E0 -- амплитуда входного сигнала, f -- несущая частота, значения x0 = 0, y0 и a задают форму и пространственное положение функции Гаусса.
Результаты численного моделирования
К основным целям исследования можно отнести нахождение распределения компоненты электромагнитного поля Ez вблизи селективного устройства, моделирование процесса возбуждения кольцевого резонатора, вычисление коэффициента передачи устройства и переходных характеристик системы. интегральный оптический резонатор фильтр
Моделирование двумерного волнового уравнения (2) выполнено с помощью явной трехслойной схемы типа "крест" [7]. При расчете предполагались следующие параметры системы (рис. 1а): показатели преломления материалов оптических волноводов и резонатора nr = ng = 3,2; показатель преломления окружающей среды n0 = 1,0; толщины волноводов и кольца резонатора dr = dg = 0,3 мкм; радиус резонатора R = 2,5 мкм; расстояние между волноводами и резонатором h = 0,2 мкм; длина волны входного сигнала ? = 1,5722 мкм; значение параметра, определяющего усиление: ? = 0,0001 с/м2 (в кольцевом резонаторе) и ? = 0 (в оставшейся области пространства). В спектроскопии и лазерной физике коэффициент, определяющий потери или усиление света в среде, принято выражать в см-1. В данном случае соответствие может быть установлено, если ? умножить на скорость распространения света в волноведущих областях, тогда получим:
см-1.
Рассчитав компоненту электромагнитного поля Ez с помощью уравнения (2), мы можем определить коэффициент связи как отношение интенсивности света, ответвившейся в резонатор, к входной интенсивности (). Определим коэффициент передачи и коэффициент, определяющий быстродействие, как:
и
соответственно, где ? длина волны несущей входного сигнала, t -- время (индекс z при Ezдля простоты опущен).
Рис. 2. Распределение компоненты электромагнитного поля Ez в системе.
Распределение компоненты электромагнитного поля в момент времени t = 2,4 пс представлено на рис. 2. Структура поля обусловлена входным сигналом (3). В волноводе распространяется оптическое излучение с длиной волны ? = 1,5722 мкм (профиль сигнала по оси y -- гауссов). Отношение интенсивности на выходе фильтра к интенсивности на входе составляет около 98%. Усиление позволяет увеличить коэффициент передачи устройства, значение которого при отсутствии компенсации потерь достигает лишь 58% [5]. Переходные характеристики системы представлены на рис. 3, 4. Ступенчатый вид кривых аналогичен виду переходного процесса в СВЧ резонаторе с одним элементом связи. Ширина одной "ступеньки" равна времени пролета оптическим излучением длины кольцевого резонатора.
Рис. 3,4. Переходные характеристики при возбуждении системы сигналом с несущей?? = 1,5722 мкм.
Заключение
Методом численного моделирования селективного элемента с кольцевым резонатором с учетом компенсации потерь рассчитано распределение компоненты электромагнитного поля Ez и определены: коэффициент передачи системы и переходные характеристики, определяющие ее быстродействие. Компенсация потерь при экспериментальной реализации подобных систем осуществляется за счет создания инверсной населенности при инжекции свободных носителей заряда через полупроводниковую гетероструктуру.
Литература
[1] M. S. Borella, J. P. Jue, D. Banerjee et al. Proceedings of the IEEE, 85 (1997) 1274-1307.
[2] S. C. Hagness, D. Rafizadeh, S. T. Ho, and A. Taflove. J. of Lightwave Technol., 15 (1997) 2154-2165.
[3] B. E. Little and S. T. Chu. Opt. Lett., 21 (1996) 1390-1392.
[4] B. E. Little, J.-P. Laine, and S. T. Chu. Opt. Lett., 22, (1997) 4-6.
[5] А. С. Логгинов, А. Ш. Майоров, С. А. Кряжимский. Радиотехника, №1 (2005) 24-29.
[6] S. T. Chu and S. K. Chaudhuri. J. of Lightwave Technol., 7 (1989) 2033-2038.
[7] Н. Н. Калиткин. Численные методы, М.: “Наука” (1978) 425-439.
Аннотация
Методом численного моделирования исследованы характеристики селективного интегрально-оптического элемента, образованного двумя планарными волноводами, связанными через кольцевой резонатор. Распределение компоненты электромагнитного поля Ez в системе получено решением скалярного волнового уравнения методом конечных разностей. Для моделирования компенсации потерь в селективном фильтре волновое уравнение дополнено слагаемым, пропорциональным первой производной компоненты поля Ez по времени. Процесс возбуждения резонатора иллюстрирован картинами "мгновенных" распределений поля в селективном устройстве в произвольные моменты времени. Установлено, что усиление позволяет увеличить коэффициент передачи устройства. Рассчитаны переходные характеристики фильтра, определяющие быстродействие прибора.
Ключевые слова - спектральное уплотнение, микрорезонаторы, компенсация потерь, интегральная оптика, оптические фильтры, численное моделирование.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Конструкции и поляризационные свойства световодов, дисперсия сигналов оптического излучения. Виды оптических коннекторов и соединительных адаптеров. Принцип работы и структура оптического рефлектометра, его применение для измерения потерь в коннекторах.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 11.11.2012Расчет коэффициента усиления САУ и свойства внешних статических характеристик. Построение частотных характеристик САУ и характеристических корней. Моделирование переходных характеристик и проверка САУ на устойчивость. Синтез корректирующего устройства.
курсовая работа [2,3 M], добавлен 08.04.2010Основы построения оптических систем передачи. Источники оптического излучения. Модуляция излучения источников электромагнитных волн оптического диапазона. Фотоприемные устройства оптических систем передачи. Линейные тракты оптических систем передачи.
контрольная работа [3,7 M], добавлен 13.08.2010Измерители оптической мощности с термофотодиодами и с фотодиодами. Виды источников оптической мощности. Общий метод измерения вносимых потерь. Внутренние и внешние потери. Основные уровни потерь, вносимых элементами волоконно-оптических систем.
курсовая работа [281,8 K], добавлен 08.01.2016Конструкция оптического волокна и расчет количества каналов по магистрали. Выбор топологий волоконно-оптических линий связи, типа и конструкции оптического кабеля, источника оптического излучения. Расчет потерь в линейном тракте и резервной мощности.
курсовая работа [693,4 K], добавлен 09.02.2011Рассогласование числовых апертур передающего и принимающего волокон фирмы Corning. Определение потерь мощности оптического сигнала, возникающих из-за различия диаметров сердцевин соединяемых волокон и при их радиальном, угловом и осевом смещении.
контрольная работа [767,6 K], добавлен 15.03.2015Возможности применения компьютерного моделирования для изучения характеристик традиционных полупроводниковых приборов. Схемы исследования биполярного транзистора методом характериографа, а также моделирование характеристик однопереходного транзистора.
дипломная работа [2,3 M], добавлен 28.04.2013Исследование и специфика использования инверсного кода и Хемминга. Структурная схема устройства передачи данных, его компоненты и принцип работы. Моделирование датчика температуры, а также кодирующего и декодирующего устройства для инверсного кода.
курсовая работа [530,1 K], добавлен 30.01.2016Расчет коэффициента усиления системы автоматического управления (САУ). Определение передаточной функции исходной САУ, проверка на устойчивость и моделирование переходных характеристик. Построение частотных характеристик эквивалентной разомкнутой САУ.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 16.04.2014Структурная схема и модель устройства передачи данных. Моделирование датчика температуры, АЦП И ЦАП в Matlab и OrCAD. Модель кода с удвоением. Расчет кодовых комбинаций и пример исправления ошибки. Программирование ПЛИС для циклического кодирования.
курсовая работа [690,4 K], добавлен 28.10.2011Особенности блока вычислителя оптического координатора. Алгоритм моделирования и расчета в системе Solid Works. Анализ и расчет тепловых характеристик. Классификация систем охлаждения. Моделирование тепловых процессов в программной среде Solid Works.
дипломная работа [4,3 M], добавлен 21.09.2016Рассмотрение различных типов разветвителей оптических сигналов. Литературно-патентный поиск по конструкциям, методам. Описание технологии изготовления разветвителей в стеклянных подложках, методики измерения их геометрических параметров, числовых апертур.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 20.07.2015Модель волоконно-оптической системы передачи. Классификация оптоэлектронных компонентов. Детекторы светового излучения. Оптические разъемы, сростки и пассивные оптические устройства. Определение функциональных параметров, типы и вычисление потерь.
курсовая работа [2,2 M], добавлен 21.12.2012Методы моделирования характеристик КМОП транзисторов с учетом высокочастотных эффектов. Проектирование высокочастотного усилителя на МОП транзисторе с использованием S-параметров. Сравнение измеренных и рассчитанных характеристик усилителя на транзисторе.
дипломная работа [4,3 M], добавлен 30.09.2016Параметры оптических волокон. Методы измерения затухания, длины волны, расстояний, энергетического потенциала, дисперсии и потерь в волоконно-оптических линиях связи. Разработка лабораторного стенда "Измерение параметров волоконно-оптического тракта".
дипломная работа [5,4 M], добавлен 07.10.2013Разработка измерительного устройства для изменения электрической длины кольцевой резонаторной системы. Принципиальная схема диэлектрического фазовращателя, его оптимизация для определения коэффициента передачи и ослабления образцов с малым поглощением.
курсовая работа [912,1 K], добавлен 18.12.2015Назначение, типы и аппроксимация характеристик цифровых и аналоговых фильтров. Разработка на языке MATLAB программы моделирования ФВЧ методом Баттерворта, построение графиков амплитудно- и фазо-частотной характеристик; построение Simulink – модели.
курсовая работа [883,8 K], добавлен 17.06.2011Измерения при технической эксплуатации волоконно-оптических линий передачи, их виды. Системы автоматического мониторинга волоконно-оптических кабелей. Этапы эффективной локализации места повреждения оптического кабеля. Диагностирование оптических волокон.
контрольная работа [707,6 K], добавлен 12.08.2013Типы волноводных систем. Поведение электромагнитных волн в кольцевых системах. Разработка устройства для изменения электрической длины кольцевой резонаторной системы, апробирование установки. Измерение коэффициента передачи, устройство для его реализации.
дипломная работа [936,6 K], добавлен 18.12.2015Разработка функционального электрического устройства блока источников опорного напряжения. Выбор и расчет элементов электрической схемы. Мостовой выпрямитель, сглаживающий фильтр, ключ. Электрическое моделирование, анализ метрологических характеристик.
курсовая работа [465,1 K], добавлен 08.08.2014