ISSCC 2020Session 12Wireline I/O65nm CMOS
本文提出了一种用于超过400Gb/s相干光通信的线性驱动IC,采用堆叠电流复用架构在65nm CMOS工艺中实现48GHz带宽和225mW/ch功耗,解决了高符号率(>64GBaud)和高阶调制(>16-QAM)下对宽带驱动器的需求。
▸采用堆叠电流复用架构,在65nm CMOS中同时实现了高带宽(48GHz)和低功耗(225mW/ch)。
▸针对相干光通信系统,设计了线性驱动电路以满足高阶调制格式的线性度要求。
ISSCC 2014Session 6Other
本文分析了未来光传输网络面临的容量极限问题,指出传统单模光纤在约100 Tb/s时将因光纤非线性达到容量瓶颈。论文探讨了高容量可扩展光通信技术,以应对长期演进移动服务和云服务带来的流量增长。
▸提出未来光传输网络需突破传统单模光纤的非线性容量极限,实现更高容量扩展。
▸基于NTT网络30年容量演进数据,预测了100 Tb/s容量瓶颈的到来时间。
ISSCC 2012Session 24Wireline I/O
该论文提出了一种用于10Gb/s无源光网络(10G-EPON)的突发模式激光二极管驱动器(BLDD),通过在激光器关闭时实现94%的功耗降低,同时保持光发射功率低于-45dBm并满足晶体管击穿条件。该电路能在16ns内从关闭状态恢复到工作状态,比先前报道的突发模式发射器快46倍,从而实现了高效的逐突发节能。
▸提出了一种突发模式激光二极管驱动器,在激光器关闭时功耗降低94%,同时保持极低的光发射功率(<-45dBm)。
▸实现了16ns的快速恢复时间,比先前技术快46倍,使得逐突发节能成为可能。
ISSCC 2010Session 15Digital Processors
提出一种用于住宅网关的低功耗网络处理器,通过集成包引擎实现2Gb/s吞吐量并支持IPsec卸载,解决了在1Gb/s流量下CPU负载100%导致无法保证服务质量的问题。
▸设计高效包引擎实现双向1Gb/s通信(总吞吐量2Gb/s),避免CPU过载。
▸集成24mW低功耗IPsec卸载引擎,在保证安全的同时大幅降低功耗。