更新日期: 2025-02-20

塑料光纤通信650nm单片集成光接收芯片研究

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塑料光纤通信650nm单片集成光接收芯片研究 4.6

设计了一种用于塑料光纤通信的650nm单片集成光接收芯片,包括光电探测器、跨阻前置放大器、单双端转换、差分放大器、输出缓冲器及失调电压补偿电路.基于合理假设与近似,从稳态连续方程和边界条件出发,分析了探测器的光谱响应;采用拉普拉斯变换方法,分析其频率响应.采用0.5μm BCD工艺流片,光接收芯片版图面积832×948μm2进行测试,结果表明5V反向偏压下,探测器在650nm的响应度为0.26A/W;光接收芯片在180Mbps速率及误码率小于10-9情况下,灵敏度为-14.6dBm;在100Mbps非归零伪随机二进制序列信号速率及误码率小于10-9情况下,能得到清晰的眼图.

用于塑料光纤通信的Si基单片集成光接收芯片的研制 用于塑料光纤通信的Si基单片集成光接收芯片的研制 用于塑料光纤通信的Si基单片集成光接收芯片的研制

用于塑料光纤通信的Si基单片集成光接收芯片的研制

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设计并用低成本的0.5μmbcd(biplor,cmosanddmos)工艺实现了用于650nm塑料光纤(pof)通信的si基单片集成光接收芯片,其中包含了与标准工艺兼容的大面积的叉指状的pin结构的光电探测器(pd)、跨阻放大器(tia)以及后端放大器(pa)。采用ni公司的图形化编程软件labview和硬件pxi并结合光学调整平台的测试方案对流片后的光接收芯片进行测试,结果表明,pd的暗电流为pa量级,响应度为0.25a/w,电容为4.4pf;对650nm的入射光,在180mbit/s速率的伪随机二进制序列(prbs)以及小于10-9的误码率(ber)条件下,测得光接收芯片的灵敏度为-14.6dbm,并能得到清晰的眼图,包括200μm×200μm的pd在内总的芯片面积0.9mm2,5v的电源下功耗为60mw。

光纤通信芯片工艺探究

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  1国内外代工厂最新研究动态   目前,国内外有很多代工厂的产品和技术的更新速度极快,让人们不得不对最新的发展进行全面了解,进而可以与 时俱进地进行研究。下文是几个比较大的代工厂相关技术的最新进展。现在国内外正致力于用标准工艺开发更多的产品 ,一些业界领袖公司还开发出了可完全用标准cmos技术生产的微机电系统(micro-electro- mechanicalsystem,mems)产品。目前,akustica利用cmos制造设施和mems代工厂生产出了基于mems的麦克风芯片,该 公司可以使用x-fab半导体公司工厂生产0.6μmcmos晶片。台积电早在2012年就开始了14nm工艺的研发,并于2015年投 入批量生产。使用450mm(18英寸)新晶圆来制造14nm工艺芯片,而不是当时主流的300mm,这是由于更大尺寸的晶圆将 有助于降低生产成本。技术的发展总是日新月异,有西班牙媒体

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光纤通信光电接收器的研究与实现 4.5

光电接收器是光通信系统的关键器件,其作用把光信号转换成电信号并进行处理接收。对光电接收器的主要组成部分光电检测器、前置放大器进行电路分析和制作,经实验结果表明研制光电接收器的接收信号动态范围大、稳定性好、抗干扰性能强,其效果满足用户要求。

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近年来,光纤电缆在现代通信网络建设中一直占据主要地位。目前我国塑料光纤通信产业已经具备了快速发展的条件。要促进行业的长远发展,需要加强统筹规划,合理布局,不断提高自主创新能力。

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光通讯用塑料光纤探秘(下)  塑料光纤专用的光学ring 4.4

近年来塑料光纤除了应用于短距离高速光通信领域之外,同时正快速取代传统金属材质的排线(harness),成为cd、md以及车用数字机器进行数据传输的另类选择,因此接着要介绍车用网络与家用网络的光收发器(transceiver)的发展动向。基本上为了充分发挥塑料光纤的特征,因此塑料光纤的收发器要求特性与石英光纤不同,一般而言车用网络使用most标准规范。

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塑料光纤研发应用 4.3

信息技术的发展对通讯网络带宽的要求越来越高,迫切需要信息容量大的光纤材料。塑料光纤具有芯径大、质地柔软、联结容易、质量轻、价格便宜、传输带宽大等优点,在宽带接人网系统、家庭智能网络系统、数据传输系统、汽车智能系统、工业控制系统以及纺织、照明、太阳能利用系统等方面的应用市场潜力巨大。

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大芯径直锥形塑料光纤的制作 4.3

理论分析了子午光线通过直锥形塑料光纤的光线传输原理,模拟计算了直锥形光纤的锥角α、光纤中心轴线夹角θ(m)与反射次数m三者的变化关系.通过重力垂直拉锥实验制作了大芯径直锥形塑料光纤,并得出相关的实验结论.

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第六章光端机 一、问答 1、画出一般的光纤通信系统框图,并说明其个部分功能。 答:光纤通信系统框图如下: 信源:将用户原始信息转换为基带电信号。 电发射机:将基带信号转换为适合信道传输的信号。包括数 模转换、多路复用。 光发射机:将电信号转换为适合光纤传输的光信号。 光接收机:将光信号转化为电信号。 电接收机:对电信号进行解复用,数模变换等。 信宿:基带信号还原为原始信号。 2、什么是内调制和外调制? 答:内调制也叫直接调制,是直接用电信号作为激励源去驱 动光源。外调制是利用外调制器对激光器输出的直流光信号 进行调制,也叫间接调制。 二、填空 1、在发射端采用光的幅度、频率、相位调制,在接收端采 用相干检测的光调制解调的方式叫(相干光通信)。 信源 电发 射机 光发 射机 光接 收机 电接 收机 信宿 2、光纤通信系统要进行重新编码是由于普通电码是(双极 性码)(双极性码/单极型码)

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11月10日,工业和信息化部科技司在井冈山主持召开了江西大圣塑料光纤有限公司"通信用pmma塑料光纤"科技成果鉴定会。鉴定组主任委员中国工程院副院长邬贺铨,以及鉴定组副主任委员中国工程院院士童志鹏和鉴定组副主

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光纤接收器原理 4.5

1 光纤连接器原理和分类 在光纤通信(传输)链路中,为了实现不同模块、设备和系统之间灵活连接的需要,必须有一种能在光纤 与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,使光路能按所需的通道进行传输,以实现和完成预定或期望 的目的和要求,能实现这种功能的器件就叫连接器。 光纤连接器就是把光纤的两个端面精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光 纤中去,并使由于其介入光链路而对系统造成的影响减到最小,这是光纤连接器的基本要求。在一定程度 上,光纤连接器也影响了光传输系统的可靠性和各项性能。 光纤连接器是光系统中使用量最大的光无源器件。 对连接器的要求主要是插入损耗小,反射损耗高,重复插拔性好,环境稳定和机械性能好等。由于光纤连 接器也是一种损耗性产品,所以还要求其价格低廉。其典型应用包括通信、局域网(lan)、光纤到户(ftth)、 高质量视频传输、光纤传感、测试仪器仪表、

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1 绪论:光纤通信发展史 什么是光? 麦克斯韦1865年 发表电磁场理论 赫兹1888年实验 证实电磁波存在 光是一种电磁波。 电磁波谱 发送信号的载波频率越高(波长越短), 可以传送信息的速率就越快。 在电磁波谱中,光波范围包括红外线、可见光、紫外线,其波 长范围为:300μm~6×10-3μm。 目前使用的光载波频率~200tz 光纤通信的波谱在1.67×1014hz~3.75×1014hz之间,即 波长在0.8μm~1.8μm之间,属于红外波段;将0.8μm~0.9 μm称为短波长,1.0μm~1.8μm称为长波长,2.0μm以上称 为超长波长。 通信用光波范围 各种单位的换算公式 c=3×108m/s1mhz(兆赫)=106hz λ=c/f1ghz(吉赫)=109hz 1μm(微米)=

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光纤收发器芯片组 4.4

美国模拟器件公司(adi)近日发布一种小封装可插拔(sfp)光纤收发器芯片组和参考设计的可用性,以支持吉比特以太网和存储域网(san)设备中数据速率高达4.25gbps的光纤信道。adi公司的sfp芯片组包括如下4种能够无缝协同工作的产品:(1)在接收端,adn2882是一种4.25gbps数据速率互阻放大器(tia),

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光接收机+光纤交接箱 4.3

1、cx-or/ⅲ-ag野外型光工作站 产品特点 1)射频输出电平采用光自动增益控制(agc),在同一个光网络中任意光节点,只要光功率在-7dbm~ +2dbm的范围内,均不用调整本机衰减器的衰减量,就能保证整机输出电平一致,ctb、cso基本保 持不变,大大方便工程调试。 2)正向通道为xx~1000mhz、反向通道为5~xxmhz的工作平台设计。下行四路独立高电平输出。 3)上行回传部分选用了低噪声反向放大模块,作为前置放大电路,并选用高性能的dfb或fp激光器 作为回传光源,确保了反向回传链路的npr指标。 4)上行回传发射组件设计为即插即用的插件式结构,可随时根据工程需要,方便开通回传光信号通道, 实现网络的平滑升级。 5)配备网络管理接口,可实现网络状态监测管理(选件)。 6)插件式双向滤波器,多种频率分割供用户选择。 7)高效、节能的

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650nm光电转换器设计 4.3

一、引言650nm光电转换器用于把仍在使用现有各种规格以太网卡的计算机连接到650nm塑料光纤传输系统,并通过光网获得很高的信息传送速率,能使650nm塑料光纤传输系

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单片OEIC光接收机限幅放大器的设计 4.7

采用耗尽型phemt设计了限幅放大器,整个系统包括输入缓冲、两级放大、输出缓冲和失调电压补偿回路.限幅放大器采用全差分形式,运用两级输出缓冲来减少信号的上升下降时间.仿真结果表明:在1.5v的供电电压下,电路的功耗为70.8mw;在输入vi=10mv到vi=500mv的范围内,都有500mv的稳定输出.

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多芯片半导体激光器光纤耦合设计 4.6

应用zemax光学设计软件模拟了一种多芯片半导体激光器光纤耦合模块,将12支808nm单芯片半导体激光器输出光束耦合进数值孔径0.22、纤芯直径105μm的光纤中,每支半导体激光器功率10w,光纤输出端面功率达到116.84w,光纤耦合效率达到97.36%,亮度达到8.88mw/(cm2·sr)。通过zemax和origin软件分析了光纤对接出现误差以及单芯片半导体激光器安装出现误差时对光纤耦合效率的影响,得出误差对光纤耦合效率影响的严重程度从大到小分别为垂轴误差、轴向误差、角向误差。

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锥形塑料光纤光束准直特性的研究 4.3

利用光线追迹法分析和仿真了锥形塑料光纤中的光线传输特性。推导了子午光线和斜光线在锥形塑料光纤中传输的递推公式。证明了在锥形塑料光纤中,如光线从小端入射,随着光线在纤芯—包层界面的反射次数m的增加,光线与光纤中心轴线的夹角θm将逐渐变小。光纤锥角α越大,θm减小越快,但α越大,光纤输出光线发散角也越大。随着反射次数的增加,所需光纤长度也快速增加。分析结果表明,用小锥角锥形塑料光纤作为准直器是比较合适的。

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花未

职位:质量评估经理

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

塑料光纤通信650nm单片集成光接收芯片研究文辑: 是花未根据数聚超市为大家精心整理的相关塑料光纤通信650nm单片集成光接收芯片研究资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: 塑料光纤通信650nm单片集成光接收芯片研究