论文部分内容阅读
随着现今网络通信的快速发展,人们对于通信的容量和质量提出了更高的要求。光通信系统在成本和传输容量上的优势使得其成为现今信息高速公路的主体。核心光通信网络正从100G(4×25G)时代向着着400G(16×25G)时代演进,25G光通信系统必将受到越来越多的关注。在光通信系统中,光接收机是不可或缺的一部分。本文主要对25Gb/s的光接收机前端电路进行了设计和仿真,主要包括前置放大器和限幅放大器等。前置放大器主要包括跨阻放大器和后级放大电路。本文跨阻放大器选用的是输入阻抗小、带宽大、适合低电源电压供电的共栅前馈型结构,后级放大电路采用的是带反馈的三级共源放大结构,增大电路的增益带宽积,综合改善电路性能。限幅放大器主要包括核心放大单元、直流失调消除电路和输出缓冲电路。其中,核心放大单元采用的是三阶交叉有源反馈结构,以实现更大的带宽和更小的增益尖峰。直流失调消除电路主要用来消除电路的直流失调,稳定电路的直流工作点。输出缓冲采用f_T倍增结构,降低限幅放大器输出端的寄生电容,并保证输出端电压摆幅足够大。光接收机前端电路采用TSMC 65nm CMOS工艺进行设计和仿真,电路芯片面积为768μm×366μm。后仿真结果表明,在1.2V电源电压及80f F光电二极管寄生电容条件下,所设计的光接收机前端电路的跨阻增益为77d BΩ,-3d B带宽为19.3GHz,等效输入噪声电流为39.4p A/√Hz,差分输出电压摆幅为600m V。此外,通过各种PVT条件下的仿真结果可知,该光接收机均可以正常工作,且输出眼图开眼度良好,抖动较小,可以满足25Gb/s光接收机的应用要求。