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講演抄録/キーワード
講演名 2020-08-28 13:55
[招待講演]IMDD/デジタルコヒーレント伝送用InP系導波路型受光素子
米田昌博沖本拓也住友電工)・芦澤 建海老原幸司岡本 悟堀野和彦SEDI)・八木英樹江川 満住友電工R2020-13 EMD2020-12 CPM2020-5 OPE2020-25 LQE2020-5 エレソ技報アーカイブへのリンク:EMD2020-12 CPM2020-5 OPE2020-25 LQE2020-5
抄録 (和) 400Gb/s超光伝送システムを構成する受信器では, 強度変調-直接検波(IMDD)伝送方式, ならびにデジタルコヒーレント伝送・検波方式ともに変調速度が50 GBaudを超える高速化が求められており, さらには100 GBaud級への期待も高まっている. この中でバットジョイント光結合構造を有するInP系導波路型受光素子は, 感度特性とのトレードオフを抑えた広帯域化や, パルス振幅変調(PAM)や直交振幅変調(QAM)などの多値信号受信に欠かせない高線形性に有利な構造を持っており, 今後のさらなる高速化に向けて有望である. 本報告では, 筆者らがこれまで関わったコヒーレント受信器向けInP系90ハイブリッド集積受光素子の広帯域・高感度化の成果について紹介するとともに, IMDD受信器の高速・高感度化に向けたアバランシェフォトダイオード(APD)への応用についても述べる. 
(英) Optical receivers for 400 Gb/s and beyond optical communication systems have been required modulation speeds higher than 50 GBaud in either case of intensity modulation direct detection(IMDD) or coherent transmission applications. Furthermore, the expectations for higher performance toward 100-GBaud-class are also growing. The InP-based waveguide photodetector consisting of the butt-joint optical coupling structure is very promising. As structural advantages, it allows wide bandwidth operation while suppressing the trade-off with responsivity. In addition, it also gives high linearity, which is indispensable for detection of multilevel signals such as pulse amplitude modulation (PAM) and quadrature phase amplitude modulation (QAM). In this report, focusing on the achievements that we have ever engaged, we elaborate on wide bandwidth and high responsivity of InP-based waveguide photodetectors integrated with the 90hybrid for coherent receivers, and also introduce the waveguide avalanche photodiodes (APDs) for IMDD receivers.
キーワード (和) 受光素子 / 導波路 / InP / APD / バットジョイント / 受信器 / コヒーレント / IMDD  
(英) Photodetector, / Waveguide / InP / APD / Butt-joint / Receiver / Coherent / IMDD  
文献情報 信学技報, vol. 120, no. 147, LQE2020-5, pp. 21-24, 2020年8月.
資料番号 LQE2020-5 
発行日 2020-08-21 (R, EMD, CPM, OPE, LQE) 
ISSN Online edition: ISSN 2432-6380
著作権に
ついて
技術研究報告に掲載された論文の著作権は電子情報通信学会に帰属します.(許諾番号:10GA0019/12GB0052/13GB0056/17GB0034/18GB0034)
PDFダウンロード R2020-13 EMD2020-12 CPM2020-5 OPE2020-25 LQE2020-5 エレソ技報アーカイブへのリンク:EMD2020-12 CPM2020-5 OPE2020-25 LQE2020-5

研究会情報
研究会 R LQE OPE CPM EMD  
開催期間 2020-08-28 - 2020-08-28 
開催地(和) オンライン開催 
開催地(英) Online 
テーマ(和) 受光素子,変調器,光部品・電子デバイス実装・信頼性,及び一般 
テーマ(英)  
講演論文情報の詳細
申込み研究会 LQE 
会議コード 2020-08-R-LQE-OPE-CPM-EMD 
本文の言語 日本語 
タイトル(和) IMDD/デジタルコヒーレント伝送用InP系導波路型受光素子 
サブタイトル(和)  
タイトル(英) InP-based Waveguide Photodetectors for IMDD/Coherent Transmission Applications 
サブタイトル(英)  
キーワード(1)(和/英) 受光素子 / Photodetector,  
キーワード(2)(和/英) 導波路 / Waveguide  
キーワード(3)(和/英) InP / InP  
キーワード(4)(和/英) APD / APD  
キーワード(5)(和/英) バットジョイント / Butt-joint  
キーワード(6)(和/英) 受信器 / Receiver  
キーワード(7)(和/英) コヒーレント / Coherent  
キーワード(8)(和/英) IMDD / IMDD  
第1著者 氏名(和/英/ヨミ) 米田 昌博 / Yoshihiro Yoneda / ヨネダ ヨシヒロ
第1著者 所属(和/英) 住友電気工業 (略称: 住友電工)
Sumitomo Electric Industries (略称: SEI)
第2著者 氏名(和/英/ヨミ) 沖本 拓也 / Takuya Okimoto / オキモト タクヤ
第2著者 所属(和/英) 住友電気工業 (略称: 住友電工)
Sumitomo Electric Industries (略称: SEI)
第3著者 氏名(和/英/ヨミ) 芦澤 建 / Ken Ashizawa / アシザワ ケン
第3著者 所属(和/英) 住友電工デバイス・イノベーション (略称: SEDI)
Sumitomo Electric Device Innovations (略称: SEDI)
第4著者 氏名(和/英/ヨミ) 海老原 幸司 / Koji Ebihara / エビハラ コウジ
第4著者 所属(和/英) 住友電工デバイス・イノベーション (略称: SEDI)
Sumitomo Electric Device Innovations (略称: SEDI)
第5著者 氏名(和/英/ヨミ) 岡本 悟 / Satoru Okamoto / オカモト サトル
第5著者 所属(和/英) 住友電工デバイス・イノベーション (略称: SEDI)
Sumitomo Electric Device Innovations (略称: SEDI)
第6著者 氏名(和/英/ヨミ) 堀野 和彦 / Kazuhiko Horino / ホリノ カズヒコ
第6著者 所属(和/英) 住友電工デバイス・イノベーション (略称: SEDI)
Sumitomo Electric Device Innovations (略称: SEDI)
第7著者 氏名(和/英/ヨミ) 八木 英樹 / Hideki Yagi / ヤギ ヒデキ
第7著者 所属(和/英) 住友電気工業 (略称: 住友電工)
Sumitomo Electric Industries (略称: SEI)
第8著者 氏名(和/英/ヨミ) 江川 満 / Mitsuru Ekawa / エカワ ミツル
第8著者 所属(和/英) 住友電気工業 (略称: 住友電工)
Sumitomo Electric Industries (略称: SEI)
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講演者 第1著者 
発表日時 2020-08-28 13:55:00 
発表時間 30分 
申込先研究会 LQE 
資料番号 R2020-13, EMD2020-12, CPM2020-5, OPE2020-25, LQE2020-5 
巻番号(vol) vol.120 
号番号(no) no.143(R), no.144(EMD), no.145(CPM), no.146(OPE), no.147(LQE) 
ページ範囲 pp.21-24 
ページ数
発行日 2020-08-21 (R, EMD, CPM, OPE, LQE) 


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