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網絡應用與服務的多樣化發展使用戶對于網絡帶寬的需求一直呈爆炸性增長,光纖通信被認為是能夠解決大容量高速數據傳輸瓶頸最有效的技術pg電子登錄入口。光通信芯片的發展方向是在不斷提高集成度,提高工作速率,增加更多功能的同時,不斷降低成本和功耗,並行光收發技術通過使用多路中高速電路和光纖數量能夠達到更大容量的數據傳輸。作為光纖傳輸系統中的關鍵電路,光接收前端放大器很大程度上決定了光接收機的性能年輕的母親中字巴巴魚湯飯。本文採用低成本的018ΜMCMOS工藝設計120GB/S12路並行光接收前端放大器陣列芯片,每一通道均單片集成前置跨阻放大器和限幅放大器,工作速率達到10GB/S。前置放大器採用RGC輸入級的跨阻放大器結構實現,並結合並聯峰化與負反饋電路擴展帶寬,通過噪聲等效電路的分析,優化前置放大器的等效輸入噪聲電流。在晶圓測試結果表明帶有輸出緩衝的差分前置放大器的中頻跨阻增益約為483DBΩ,3DB帶寬為79GHZ,均方根噪聲電流約為197ΜA。18V電源電壓下,前置放大器芯片功耗為292MW年輕的母親中字巴巴魚湯飯。限幅放大器利用級間交叉有源負反饋技術拓展電路帶寬的同時抑制增益峰化的積累,在晶圓測試結果表明18V電源電壓下,限幅放大器的功耗僅為684MW,差分輸出擺幅為310MV。通過將前置放大器與限幅放大器單片集成並形成12路並行光接收前端放大器陣列,採用三阱隔離結構減小並行高速高增益前端放大器通道間的信號串擾以及襯底噪聲耦合,芯片在晶圓測試結果表明單通道速率可以達到10GB/S,12通道並行總速率達到120GB/S,平均單路消耗功率約為734MW,包括測試焊盤的芯片面積為1142038152ΜM2,單通道核心面積約為285855ΜM2,達到低成本、低功耗、高速度和高集成度的設計要求,能夠應用于高速並行光接收機前端。
賞幣關鍵詞:577103.120 Gbs0 18 mCMOS 並行 接收 前端 放大器 陣列 設計 實現資源描述:網絡應用與服務的多樣化發展使用戶對于網絡帶寬的需求一直呈爆炸性增長,光纖通信被認為是能夠解決大容量高速數據傳輸瓶頸最有效的技術pg電子登錄入口pg電子登錄入口。光通信芯片的發展方向是在不斷提高集成度,提高工作速率,增加更多功能的同時,不斷降低成本和功耗,並行光收發技術通過使用多路中高速電路和光纖數量能夠達到更大容量的數據傳輸。
作為光纖傳輸系統中的關鍵電路,光接收前端放大器很大程度上決定了光接收機的性能。本文採用低成本的0.18μm CMOS工藝設計120Gb/s12路並行光接收前端放大器陣列芯片pg電子登錄入口pg電子登錄入口,每一通道均單片集成前置跨阻放大器和限幅放大器,工作速率達到10Gb/s。
前置放大器採用RGC輸入級的跨阻放大器結構實現,並結合並聯峰化與負反饋電路擴展帶寬,通過噪聲等效電路的分析,優化前置放大器的等效輸入噪聲電流pg電子登錄入口。在晶圓測試結果表明:帶有輸出緩衝的差分前置放大器的中頻跨阻增益約為48.3dBΩ,-3dB帶寬為7.9GHz,均方根噪聲電流約為1.97μA。1.8V電源電壓下,前置放大器芯片功耗為29.2mW。限幅放大器利用級間交叉有源負反饋技術拓展電路帶寬的同時抑制增益峰化的積累,在晶圓測試結果表明:1.8V電源電壓下,限幅放大器的功耗僅為68.4mW,差分輸出擺幅為310mVpg電子登錄入口。
通過將前置放大器與限幅放大器單片集成並形成12路並行光接收前端放大器陣列,採用三阱隔離結構減小並行高速高增益前端放大器通道間的信號串擾以及襯底噪聲耦合pg電子登錄入口,芯片在晶圓測試結果表明:單通道速率可以達到10Gb/s年輕的母親中字巴巴魚湯飯,12通道並行總速率達到120Gb/s,平均單路消耗功率約為73.4mW年輕的母親中字巴巴魚湯飯,包括測試焊盤的芯片面積為1142.0×3815.2μm2年輕的母親中字巴巴魚湯飯,單通道核心面積約為285×855μm2,達到低成本、低功耗、高速度和高集成度的設計要求,能夠應用于高速並行光接收機前端。
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