作者单位
摘要
1 武汉邮电科学研究院,武汉 430074
2 烽火通信科技股份有限公司,武汉 430073
针对短沟道晶体管数学模型高复杂度问题,文章提出了一种适用于刻画短沟道晶体管模型的 gm/Id方法。该方法主要通过建立电路指标与晶体管尺寸的关系来优化电路性能。采用gm/Id方法设计了一种低功耗、低噪声和宽带宽的2.5 Gbit/s跨阻放大器,并进行了版图后仿真,仿真结果表明,当光电二极管电容为250 fF、跨阻放大器的低频增益为59.72 dBΩ、-3 dB带宽为3.445 GHz、输入的等效噪声电流密度为6.209×10-3 nA/sqrt/Hz、等效输入积分噪声电流为876.0 nA且采用1.2 V的电压供电时,该电路整体功耗为7.5 mW。测试结果表明,输入100 μA电流时,电路的峰值数据抖动约为64.92 ps,输出摆幅为81.1 mV。
光接收机 跨阻放大器 低电压 低噪声 optical receiver transimpedance amplifier gm/Id gm/Id low voltage supply low noise 
光通信研究
2021, 47(2): 54
作者单位
摘要
1 武汉邮电科学研究院, 武汉 430074
2 烽火通信科技股份有限公司, 武汉 430074
针对双平行马赫-曾德尔调制器工作点漂移的问题, 提出一种适用于16进制正交幅度调制的双平行马赫-曾德尔调制器自动偏压控制算法。算法分为两个部分, 初始化部分和跟踪锁定部分。初始化部分的目的是找到一个接近偏置电压的工作点, 以减少跟踪锁定部分算法锁定工作点需要花费的时间; 跟踪锁定部分使用抖动信号检测法找到精确工作偏置点, 并且能实时地跟踪随环境变化的偏置点, 使得偏置电压在尽量长时间内处于最佳偏置点附近, 且在最佳偏置点附近游走的范围尽量小。通过实验分析了影响算法结果的因素。实测数据表明, 此算法能在较短时间内找到双平行马赫-曾德尔调制器最佳工作偏置点, 并能实时进行跟踪调整。
双平行马赫-曾德尔调制器 自动偏压控制 初始化 跟踪锁定 dual parallel Mach-Zehnder modulator automatic bias control initialization tracking locking 
光通信研究
2019, 45(1): 41
任娟 1,2,3童志强 1,2,3蒋湘 1,2,3
作者单位
摘要
1 光纤通信技术和网络国家重点实验室,湖北 武汉 430074
2 武汉邮电科学研究院,湖北 武汉 430074
3 烽火通信科技股份有限公司,湖北 武汉 430074
文章提出一种速率为1.25 Gbit/s、具有可控电流监控的光纤通信用跨阻放大器(TIA)电路,该放大器可以通过拉电流和灌电流两种方式来检测电流监控的电流流向。设计使用的是0.18 μm的标准互补型金属氧化物半导体(CMOS)工艺。仿真结果表明,光电流在1 μA~1 mA范围内时,各种工艺条件下检测到的光电流误差均小于5%。
跨阻放大器 光通信 互补型金属氧化物半导体 拉电流 灌电流 TIA fiber-optic communication CMOS source current sink current 
光通信研究
2011, 37(2): 53
作者单位
摘要
光纤通信技术和网络国家重点实验室 烽火通信科技股份有限公司,湖北 武汉 430074
文章采用0.25 μm互补型金属氧化物半导体( CMOS)工艺设计了一种622 Mbit/s速率光接收模块的限幅放大器,整个系统包括偏置电路、输入缓冲、三级放大、输出缓冲和直流反馈,采用全差分结构。利用3.3 V电源供电,功耗约为109 mW,电路增益可达97 dB,在46 dB的输入动态范围内可以保持790 mV的恒定输出摆幅。
622 Mbit/s光接收模块 互补型金属氧化物半导体工艺 限幅放大器 622 Mbit/s optical receiver module CMOS technology limiting amplifier 
光通信研究
2010, 36(2): 43
作者单位
摘要
1 华中科技大学,湖北 武汉430074
2 烽火通信科技股份有限公司,湖北 武汉430074
文章提出了一种速率为622 Mbit/s的带自动增益控制(AGC)和自动偏移补偿(AOC)的光通信用跨阻集成放大器电路。本设计采用了中芯国际0.25 μm 1P3M的标准互补金属氧化物半导体(CMOS)工艺。HSPICE仿真结果表明,在各种偏差最大的工艺条件下,跨阻放大器初始增益的浮动区间为-10.2%~9.7%,而AGC的初始偏置电压的浮动区间为-0.384%~0.307%。
模拟电路 跨阻放大器 光通信 互补金属氧化物半导体 analog circuit transimpedance amplifier optical communication CMOS 
光通信研究
2006, 32(2): 65

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