半导体材料制作光电子器件的个人优势劣势和劣势?

第十篇 光电子技术阅读材料 §10.1光通信的发展需要新型的半导体光电器件 随着信息时代的来到人们对信息的追求已进入了如痴如醉的境地,而传输如此海量的信息必然偠占用越来越大的通信带宽。根据预测未来25年中人们对通信带宽的需求将以每年增加三倍的速度增长,近年来网络通信需求的急剧膨胀未来几年中对通信带宽的需求将每年增加十倍,靠什么样的技术才能支撑起增长如此迅速的通信带宽呢???? 在有线通信方面,由于导线的傳输损耗正比于传输频率及传输距离普通双绞线(如电话线)上传输的信息的带宽仅是几十KHz,只能用来传输话音和文字信息,这样的带宽用来傳输静止的图象已有捉襟见肘之感;同轴电缆(如有线电视电缆)的传输带宽可达几百MHz,这样的带宽目前对于大多数个人用户来说也许已经够用但要支撑起包含成千上万用户的信息网络,显然也是无能为力的;众所周知在无线通信(包括卫星通信)方面,所有带宽资源都已各有其主因此,在未来几十年中也只有用光纤才能构筑起这样一个每天吞噬着海量信息的巨大网络大厦??? 用光作为信息载体,采用石英光纤传輸信息在今天已经得到了广泛的应用。石英光纤在近红外波段具有良好的传输特性在1300nm波长附近其色散达到极小,有利于传输高速信号,茬1550nm波长附近其损耗达到极小有利于信号的长距离传输,而在1300~1650nm波长范围内损耗和色散特性均较为平坦,是一个可以充分利用的宽广频带茬这个频带上,光波的频率约为200THz可用的带宽达到40THz以上,这在今天看来几乎是一个无限的带宽资源但如果考虑到带宽需求每年增加三倍嘚趋势,20年后40THz的带宽也只相当于今天的10KHz,这只不过是一路话音信号的带宽而已要想充分利用光纤这种具有巨大信息传输能力的传输介质,必须发展出各种相应的技术还要有各种有源或无源的光子、电子及光电子元器件与之相匹配,其中半导体光电器件就是进行光纤信息传輸所需的基本的和关键的器件下面就介绍几种典型的器件。1.量子阱半导体激光器???光纤通信技术发展到今天已有近卅年的历史了目前广泛应用于光纤通信系统的光源器件是采用III-V族化合物半导体材料InGaAsP/InP制作的激光二极管。InGaAsP/InP材料体系的发光波长正好满足了石英光纤的需要采用這种材料制作的半导体激光器在室温下表现了出良好的光电特性,可以满足使用要求但是,由于材料本身特性的限制采用InGaAsP/InP材料制作的半导体激光器表现出一个明显的缺点,就是对温度特别敏感在室温下工作得很好的器件,温度较高时激光输出会明显减小甚至不能正瑺工作。为此人们在使用激光器时一般要给它加上半导体热电制冷器,使其能恒温工作还要加上监控输出光强的光电探测器和光控电蕗使激光输出功率稳定,这使得整个激光模块的成本增加不少体积和重量也相应增加,同时由于零部件较多可靠性也会受到影响。还應注意到由于半导体热电制冷器的耗电较大,一般要超过激光器本身的耗电这使得使整个模块所消耗的电能也增加很多,为其供电的電源部分的体积和重量有可能超过激光模块本身对于较长距离的干线通信系统,由于系统的投资主要集中在线路方面端机所占的成本份额较小,端机的工作环境也较好这些缺点还可以忍受,但随着信息量的增长特别是光纤到户目标的提出,半导体激光器将直接面对數以亿计的个人用户要想构成一个能够双向通信的光纤节点,每户至少需要一个半导体激光器和一个光电探测器这些器件往往有可能茬较差的环境下工作,前述普通InGaAsP/InP半导体激光器的缺点将变得难以忍受因此,人们迫切希望发展出能在较宽的温度范围内正常工作无需熱电制冷和光控电路的半导体激光器,只有这样才能简化系统和降低成本并保证所需的性能和足够的可靠性,迈出光纤到户的关键一步???在半导体激光器中引入量子阱结构可以明显改善其温度特性。采用先进的半导体材料外延生长工艺(如分子束外延生长工艺),将厚度仅为几┿个原子层的半导体发光材料(作为量子阱)交替生长在光限制材料(作为量子势垒)之间使其产生量子限制效应,可以使激光器在较低的電流驱动下就产生较强的激光从而降低温度对器件性能的影响。图1就表示出了量子阱的能带结构和发光过程 图1. 量子阱的能带结构和发咣过程示意图 ??? 量子阱结构还可同时改善激光器的其他光电性能。在量子阱中引入适当的应变可以进一步改善器件的温度特性;而在量子勢垒材料中引入与量子阱材料中类型相反的应变,可以补偿应变对材料生长质量带来的不利影响综合以上这些措施,可以发展出适用于石英光纤波长范围能在较高的温度下正常工作的半导体激光器。显而易见这样的半导体激光器将无需热电制冷器和光控电路,对工作環境温度也无严格要求使每个终端的成本大大降低,能够直

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  随着半导体器件向微纳化和低维發展,形成具有纳米量子结构的纳米量子器件由于纳米量子结构中的受限电子、光子呈现出许多与体材料结构中十分不同的、物理内涵十汾丰富的新量子现象和效应,这就为新原理的电子、光电子器件的发展提供了新机遇,如发展基于不同应用目标、工作于不同波段的量子阱、量子线和量子点激光器、调制器和探测器等,


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