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介绍了宽带接入APON系统中155Mb/s突发式光发射模块的设计和测试结果,通过采用峰值检测的自动功率控制技术,成功地实现了半导体激光器(LD)做光源发出突发光信号. 相似文献
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介绍了宽带接入APON系统中155Mb/s突发式光发射模块的设计和测试结果,通过采用峰值检测的自动功率控制技术,成功地实现了半导体激光器(LD)做光源发出突发光信号。 相似文献
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Si基单片集成850nm光接收芯片研究 总被引:6,自引:4,他引:2
设计并制备了一种Si基单片集成850nm光接收芯片,包括"P+/N-EPI/BN+"结构的光电探测器(PD)、跨阻前置放大电路及其后续处理电路。分析了PD的结构,并对其光谱响应及频率响应进行模拟,在2.0V偏压下,PD在850nm的响应度为0.131A/W,截止频率为400 MHz。采用0.5μm BCD(bipolar、CMOS和DMOS)工艺流片,光接收芯片面积约为900μm×1 100μm。测试结果表明,PD暗电流为pA量级,响应度为0.12A/W。光接收芯片在155 Mb/s速率及误码率(BER)小于10-9情况下,灵敏度为-12.0dBm;在622 Mb/s速率及BER小于10-9情况下,灵敏度为-10.0dBm,并能得到清晰的眼图。将该光接收芯片封装后接入光接收模块,进行点对点光互联实验,获得很好的光信号通路。 相似文献
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随着宽带接入技术的普及,数据业务在通信网络中所占的比重越来越大。现在SDH网络仍然是传输网的主要组成部分。用SDH网络传输数据业务会产生两个问题一个问题是用带宽为155Mb/s、622Mb/s、25Gb/s、10Gb/s的SDH技术来传送带宽为10Mb、100Mb、1000Mb/s的突发性的数据业务,势必造成带宽的浪费,另一个问题是要传送 相似文献
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PM5312通信控制器是加拿大PMC公司生产的用于同步通信体系SDH的高性能的通信芯片,可使用在155.52Mb/s和622Mb/s的SDH光纤通信系统。随着Internet网的兴起和IP技术的迅猛发展,异步通信体制over SDH和IP over SDH已经成为当前的热点问题。本文首先介绍了PM5312芯片的性能,然后提出了在异步通信体制中的应用的方法。 相似文献
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设计了PDH到622 Mb/s SDH/SONET的映射及逆映射芯片.集成了DS1/E1/J1成帧器、DS1/DS3复接电路和E1/E3复接电路,具有622 Mb/s和155 Mb/s的高速标准接口和3通道STM-1/STS-3分插复用总线接口,支持复用段1+1保护和UPSR环形网络拓扑结构.单片实现84通道DS1/J1或63通道E1到STM-1/STS-3的映射复用功能及多通道DS3/E3/STS-1到STM-4/STS-12的映射复用功能.支持点对点应用和环形应用,交换模式支持2016通道DS0/E0的应用.4颗芯片实现336通道DS1/J1或252通道E1到STM-4/STS-12的映射复用功能.采用TSMC 0.13 μm CMOS工艺流片,芯片规模约600万门,700管脚 PGBA封装,满足光纤通信传输的要求,并成功用于光纤通信设备. 相似文献
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基于国内的CMOS技术和EDA工具以及全定制的设计方法,采用无锡华晶上华(CSMC-HJ)0.6μm CMOS技术实现了可工作于155Mb/s、622Mb/s的激光驱动器.该激光驱动器在50Ω负载上输出电流摆幅从0到50mA可调.在输出级3V直流偏置时最大输出电压摆幅可达2.5Vpp.输出电压脉冲的上升、下降时间分别小于471ps和444ps.四个工作速率下均方根抖动都小于30ps.电路在5V单电源供电时功耗小于410mW.芯片测试结果表明,该激光驱动器达到了世界同类集成电路的水平. 相似文献
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演示了高灵敏度长波 InGaAs/InP 单片PIN 场效应晶体管光电子集成电路(OEIC)接收器。该光电子单片集成电路采用倒相放大器,用离子注入技术和 MOVPE 生长的晶体制成。当波长为1.3μm时,该光电子单片集成电路在622Mb/s、1.2Gb/s 和2Gb/s 的灵敏度分别为—33.6、—26.5和—24.3dBm。使用同样技术,还设计并制出可用—5伏单电源运转的光电子集成电路。其灵敏度在622Mb/s 为—32dBm,动态范围22dB。噪声测量显示,噪声来源于第一个场效应管后面的回路以及反馈电阻中的热噪声。测量还表明,为获得极高灵敏度必须减小结型场效应管的栅噪声。 相似文献
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高速LVDS收发芯片的设计 总被引:1,自引:0,他引:1
本文设计了一种新型低功耗LVDS(Low Voltage Differential Signaling)收发电路。对比于传统的发射电路,本次设计片内集成了共模反馈控制,同时为了提高该电路的工作速度,还设计了一个电流补偿电路来改善输出的时延特性,使得其最高工作速率能达到622Mb/s;而在接收电路方面,该设计解决了传统LVDS接收电路在共模信号输入范围大时性能不能满足要求的问题。另外,此接收电路还支持失效保护功能。该收发一体芯片已采用华润上华科技有限公司(CSMC)0.5µm CMOS工艺流片。测试结果表明,发送电路的最高工作速率超过622Mb/s,5V电源电压下静态工作电流仅为6mA。接收电路在宽的共模输入电压范围(0.1~2.4V)及低达100mV的差模输入信号条件下均能稳定工作。在400 Mb/s的最高工作频率下,静态工作电流仅为1.2mA。芯片满足TIA/EIA-644-A标准,可以应用于LVDS收发系统。 相似文献
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(上接2008年第03期)
卫星广播传输系统包括引接电路、上行链路和下行链路.
1引接电路
引接电路方框图如图1所示.
引接电路的任务是将基带信号馈送到上行链路地球站.引接电路由光缆和微波线路所组成,光缆为主用,微波为备用,均采用140Mb/s准同步数字系列(PDH)双向数字传输设备,具有139.264Mb/s、34.368Mb/s和2.048Mb/s标准数字接口. 相似文献
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采用蒙特卡洛法对高比特率光纤系统的衰减受限距离和色散受限距离进行了统计法计算。对于140Mb/s 和622Mb/s 光纤系统,计算结果表明:采用统计法可以比传统的最坏值法延长30%~50%的中继距离,具有很好的经济效益。 相似文献
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(一) 数字中继模块的组成和作用:图1是数字中继模块的方框组成图。由图可见,数字中继模块的终端是由DTKA和DTKB两块板组成(DTKC是DTKB的发展,仅在信令处理方面有所不同)。数字中继模块的作用是在数字基础上将TI和他局相连,包括连至另一个S1240局、其他制式数字程控局或模拟局。图1中示出,接入DTKA的是一条码率为2Mb/s、符合CCITT有关30/32路建议的PCM链路。因此,一个数字中继模块可提供30条中继线。在S1240机中,数字中继模块也可适应于码率为1.544Mb/s(即24路环境)的PCM链路,但这必须使用另外的DTKA和DTKB。本文只介绍适应2Mb/s(即30/32路环境)的数 相似文献