FDTD를 이용한 진행파형 전계 흡수 광 변조기 최적화

Optimization of traveling-wave electroabsorption modulator using FDTD method

  • 옥성해 (中央大學校 光電子 및 光通信 硏究室) ;
  • 이승진 (中央大學校 光電子 및 光通信 硏究室) ;
  • 공순철 (中央大學校 光電子 및 光通信 硏究室) ;
  • 윤영설 (中央大學校 光電子 및 光通信 硏究室) ;
  • 최영완 (中央大學校 光電子 및 光通信 硏究室)
  • Ok, Seung-Hae (Lab. of Optoelectronics and Optical Communication, Chung-Ang Univ.) ;
  • Lee, Seung-Jin (Lab. of Optoelectronics and Optical Communication, Chung-Ang Univ.) ;
  • Kong, Soon-Cheol (Lab. of Optoelectronics and Optical Communication, Chung-Ang Univ.) ;
  • Yun, Young-Seol (Lab. of Optoelectronics and Optical Communication, Chung-Ang Univ.) ;
  • Choi, Young-Wan (Lab. of Optoelectronics and Optical Communication, Chung-Ang Univ.)
  • 발행 : 2002.07.01

초록

본 논문에서는 3차원 FDTD를 이용하여 진행파형 흡수 CPW(Coplanar waveguide) 광 변조기의 마이크로파 특성을 분석하여 최적화 설계하였다. 진행파형 구조에 있어서 마이크로파의 특성은 진성 영역의 두께와 폭에 영향을 받게 되고 신호전극과 접지전극의 위치와 신호전극의 폭에도 영향을 받게 된다. 진성 영역이 InAsP/InGaP (1.3Q) 의 양자우물로 구성되었을 때, 도파관의 폭이 $2{\mu}m$, 진성영역의 두께가 $0.9{\mu}m$ 신호전극과 접지전극 사이의 간격이 $3{\mu}m$일 때 마이크로파 손실을 최소화 하며 광파와의 속도정합을 이루었으며 이때의 임피던스는 약 50${\Omega}$으로 광 변조기의 최적화를 이룰 수 있었다. FDTD를 이용하여 다양한 구조의 변화가 마이크로파에 미치는 영향을 분석 하였으며 이를 이용한 보다 정확한 소자 설계가 가능함을 보였다.

In this paper, the microwave characteristics of traveling-wave electroabsorption coplanar waveguide modulator have been analyzed and optimized precisely by using the 3-dimensional finite-difference time-domain method (FDTD). Microwave characteristics are affected by the thickness of intrinsic layer, the width of meas, and the distance between signal electrode and ground electrode on traveling-wave type structure. In case that intrinsic layers are composed of InAsP/InGaP (1.3Q), the optimized distance between signal electrode and ground electrode, the optimized intrinsic region thickness and the width of waveguide are founded to be $3{\mu}m,\;039{\mu}m\;and\;2{\mu}m$, respectively, to minimize microwave loss and to obtain velocity and impedance matched structure. By using the FDTD, we could design the traveling-wave electroabsorption modulator more precisely.

키워드

참고문헌

  1. N. Mineo, K. Yamada, K. Nakamura, S. Sakai, T. Ushikubo, OFC '98 Technical Dig., pp. 287-288
  2. G. L. Li, C. K. Sun, S. A. Pappert, W. X. Chen, and P. K. L. IEEE Trans. MTT, Vol. 47, pp. 1177-1183, JULY 1999 https://doi.org/10.1109/22.775455
  3. K. S. Yee, IEEE Trans. Antennas Propagat., vol. AP-14, pp. 302∼307, May 1966
  4. N. Suzuki, and T. Ozeki, J. Lightwave Technol., Vol. LT-11, pp. 1486-1494, 1993
  5. S. H. Ok, S. J. Lee, S. C. Kong, and Y. W. Choi, SPIE Proceeding, Vol. 4292, pp. 182-189, Jan., 2001 https://doi.org/10.1117/12.428028
  6. S. J. Lee, S.C. Kong, J. H. Lee, and Y. W. Choi, SPIE Proceeding, Vol. 3944, pp. 725-736, Jan., 2000 https://doi.org/10.1117/12.391481
  7. S. C. Kong, S. J. Lee, J. H. Lee, and Y. W. Choi, SPIE Proceeding, Vol. 3944, pp. 910-918, Jan., 2000 https://doi.org/10.1117/12.391404
  8. H. H. Liao, X. B. Mei, K. K. Loi, C. W. Tu, P. M. Asbeck and W. S. C. Chang, SPIEProceeding, Vol. 3006, pp. 291-300, 1997 https://doi.org/10.1117/12.264230
  9. H. Hasegawa, M. Furukawa, and H. Yanai, IEEE Trans. MTT., pp. 869-881, 1971 https://doi.org/10.1109/TMTT.1971.1127658