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1 廖启文等 DOI: /j.issn 网络出版地址 : High-Speed Clock and Data Recovery Techniques for 5G Communications 廖启文 /LIAO Qiwen 1 Patrick Yin CHIANG 2 祁楠 /QI Nan 1 (1. 中国科学院半导体研究所, 北京, ; 2. 复旦大学, 上海 ) (1. Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences, Beijing , China; 2. Fudan University, Shanghai , China) 1 光通信中的时钟与数据恢复 着大数据和云计算技术的诞随生, 数据量呈现爆发式的增长, 数据通信的带宽需求日益旺盛, 而传 统的电互连技术已经无法满足高速 信息传输的需求 在此背景下, 为了 实现信息的更高速率的传输, 利用光 波作为传输介质, 光信号作为信息载 体的数据传输方案即光互连受到了 越来越多的关注 光互连可以理解 为光通信技术在短距离场景替代传 统的电通信技术的一种实现形式, 在 具备光通信的所有技术优点的基础 上, 还具有更高性能的集成化 低功 耗 低成本等特点, 因此光互连能够 实现超低功耗 较长距离 超高速 超 高密度的数据通信, 同时还具备无电 磁干扰 短延时 长寿命 安全可靠等 收稿日期 : 网络出版日期 : 中图分类号 :TN929.5 文献标志码 :A 文章编号 : (2018) 摘要 : 针对 5G 通信中 4 级脉幅调制 () 格式数据的高速传输, 提出了可集成的数据与时钟恢复中若干关键技术, 包括波特率采样 边沿选择 最优采样和阈值调节等 在单路 50 Gbit/s 以上速率可有效降低芯片硬件开销, 降低系统功耗, 降低误码率 (BER), 并可以提升芯片工作鲁棒性 上述技术在 65 nm 互补金属氧化物半导体 (CMOS) 工艺下通过芯片设计及流片加工得到验证, 测试结果表明 : 该芯片恢复时钟具备 1.08 ps 均方根值 (RMS) 的时域抖动 ; 恢复数据最高速率在 51 Gbit/s 可实现 的 信号 BER, 以及低至 6.27 pj/bit 的能耗效率 关键词 : 5G;; 时钟与数据恢复 ;CMOS Abstract: Key techniques including baud-rate sampling, edge-selection, optimal sampling and threshold adjusting techniques are proposed for 4-level pulse amplitude modulation () high-speed transmitting in 5G communications. Significant improvements are derived in terms of the hardware cost, system power consumption, bit-error rate (BER) and operation robustness above 50 Gbit/s. The proposed techniques are verified through chip design and tape-out fabrication in 65 nm complementary metal oxide semiconductor (CMOS) process. Measurement results show that the clock and data recovery () features 1.08 ps root meam square (RMS) clock jitter, data recovery BER and 6.27 pj/bit power efficiency. Key words: 5G; ; ; CMOS 特点 由此可见, 光互连技术代表了 未来中长距离数据通信技术的发展 方向 光互连具有低功耗和高集成 度的特点, 其中的核心是集成光子技 术和集成电路技术, 主要包括 : 高速 激光器芯片技术 高速调制器芯片技 术 集成光波导技术 集成驱动芯片 技术 光电探测芯片技术 集成数字 [1-4] 信号处理技术等 光互连系统是电光混合集成, 由 高速激光器和高速调制器将电信号 加载到光波上, 因此需要高速驱动芯 片对激光器和调制器进行电信号到 光信号的转换 当不归零码 (NRZ) 数据传输速率超过 40 Gbit/s, 电光转 换的带宽成为限制光互连速度的瓶 颈 4 级脉幅调制 () 由于具有 在相同带宽下 2 倍的数据传输速率, 得到越来越广泛的应用 在光互连 系统中, 当单通道数据速率达到 25 Gbit/s 时, 无论在接收端和发射端都 需要采用时钟与数据恢复 () 电 路从高损耗的信号里恢复出高质量 的数据, 再通过驱动电路将数据加载 到光波上 如图 1 所示, 调制 的 电路在收发两端的电 - 光和 2018 年 8 月第 24 卷第 4 期 Aug Vol.24 No D:\MAG\ /VOL23\F2.VFT 6PPS/P1

2 廖启文等 电信号接口 MSB LSB 多通道 (8 50 Gbit/s) 激光器 / 调制器 激光器 / 调制器 λ1 λn 光合路器 λ1 λn 光分路器 λ1 λn 探测器 探测器 TIA 多通道 (8 50 Gbit/s) TIA MSB LSB 电信号接口 : 时钟与数据恢复 LSB: 最低权重位 MSB: 最高权重位 :4 级脉幅调制 TIA: 跨阻 图 1 典型 5G 应用下光通信收发机系统架构 光 - 电转换都是核心部件 在电 - 光转换接口, 高速串行电信号经过高损耗电路板导致信号质量严重下降, 通过 对信号进行恢复, 得到低抖动的时钟和数据 在光 - 电转换接口, 由于电光调制器的插入损耗及光纤传输损耗等, 光电探测器接收到的有损信号同样需要 进行数据恢复 相对于锁相环 (PLL) 的区别主要在于鉴相器的设计上, 基本的组成部分包括鉴相器 (PD) 电荷泵 (CP) 环路滤波器 压控振荡器 (VCO) 等 鉴相器通过用 VCO 的输出时钟对输入数据进行采样来获得控制信号, 控制信号输出到电荷泵产生控制电压来调节 VCO 的振荡频率, 由此恢复高质量的时钟信号和数据 相对于 NRZ 信号的 而言, 其设计难度增加很多, 体现在 : 首先, 高速多幅度信号的量化 信号与 NRZ 信号相比, 对信噪比和电路的线性度要求很高, 在对 信号进行量化时, 需要 3 个阈值, 由于每级信号间的幅度降低为 NRZ 信号的三分之一, 那么对于阈值的偏差容限也降低了很多, 如何准确地选择合适的阈值是一个难点 此外, 由于 信号具有确定性抖动, 对于高速信号而言, 采样时钟的窗口变小, 对时钟抖动的要求提高, 增加了时钟链路的设计难度 其次, 信号中多种幅度转换类型下的时钟和数据对齐 信号有 12 种电平转换模式, 远多于 NRZ 信号的 2 种, 在进行时钟数据边沿对齐时, 其复杂度会增大很多 因此, 需要选 择合适的转换边沿来进行时钟与数 据对齐, 来降低鉴相器设计难度, 减 小误码率 由此可见, 高速 电路不仅需要考虑传统高速电 路设计中的电路带宽 抖动 功耗等 问题, 还要结合新的调制格式下数据 的特点来进行电路设计 2 时钟与恢复关键技术 光通信中采用时钟与数据恢复 技术实现 2 个功能 : 首先, 利用本地 产生的多相位时钟对数据多次采样, 判断数据比特的边沿, 并通过 PLL 将 时钟边沿与其对齐, 从而实现与数据 同频率 同相位时钟的恢复 其次, 利用已同步时钟的最优相位对输入 数据采样, 使其实现最高的输入信噪 比, 并把采样结果作为已恢复数据输 出 如图 2a) 所示为传统的过采样型, 其中每比特数据采用数据 (D n) 和边沿 (Edge)2 个时钟相位进行采 样, 并最终将 Edge 相位的时钟与数 据边沿过零点对齐 其工作原理基 于 Edge 相位采样的数据值分别与上 一周期数据 D n 及本周期数据 D n+1 进行 比较的结果 : 当 Edge 与 D n 的结果同 为逻辑 1 或 0 时, 表明 Edge 相位超前 于数据跳转边沿, 判决结果为 超前 (Early) ; 而当 Edge 与 D n + 1 的结果相 同时, 表明 Edge 相位滞后于数据跳 转边沿, 判决结果为 滞后 (Late) 随后锁相环路根据此结果反向调节时钟相位, 最终实现时钟相位与数据边沿的对齐 不难看出 : 过采样型 需要 2 倍于数据率 Nyquist 频率的时钟以产生足够多的相位进行采样, 这带来了硬件开销的增大和系统功耗的上升 2.1 波特率采样技术本文中, 我们提出一种新型的采样技术, 每个数据比特仅需要 1 个采样时钟相位便可实现时钟与数据边沿的对齐 具体来说, 本技术使用积分型电路计算两次采样之间电容极板上电荷的累加值, 对应于计算图中数据比特覆盖的阴影区面积 ( 如图 2a) 所示 ) 当差分输入进行数据翻转时, 阴影面积在过零点之前为正, 过零点之后为负 ( 正相和反相信号以水平线为轴进行反转 ) 因此, 当时钟与数据边沿对齐时正负面积相等, 积分值恰好为零 ; 而当时钟超前于数据时, 正相面积大于负相, 积分值为正数非零值 ; 反之当滞后时积分值为负 由于此技术下时钟频率仅需要和数据 Nyquist 频率相同, 因此称之为波特率采样技术, 此种类型的 会带来硬件开销的节省和系统功耗的下降 2.2 边沿选择技术图 2b) 中所示为 信号边沿的瞬态特性 : 差分信号逻辑电 年 8 月第 24 卷第 4 期 Aug Vol.24 No. 4 D:\MAG\ /VOL23\F2.VFT 6PPS/P2

3 过采样 +1 输 入 电 流 成 正 比 例 关 系 导 致 +1 +ΔVth 同步 时钟边沿对齐 数据过零点 0 舍弃 对齐 正 相 = 负 相 超前 正 相 > 负 相 滞后 正 相 < 负 相 相邻采样点 -ΔVth +1 波特率时钟采样 0 -ΔVth +1 a 过 采 样 和 波 特 率 采 样 原 理 图 保留 b 4 级 脉 幅 调 制 边 沿 选 择 原 理 示 意 图 信 号 电 压 相 等 的 瞬 间 而 上 述 过 零 点在时间上并不平均分布于数据边 沿 附 近 其 分 布 与 前 后 比 特 码 型 相 关 并由 此集中于几 个 分离 的 时间 点 附 近 [1] 环 路 试 图 将 时 钟 相 位 例如 上升沿 向数据转换的边沿对 齐 在这 种情况下最 终 锁定 的 时钟 相 位 将 分布于多个时 间 点 相 当 于在 上 述区间内随机游走造成时域抖动 本文中我们采用的策略为只选择其 中 具 有最大发生几 率 的信 号 边沿 即 仅 选 择 逻 辑 ±3 向 ±3 ±1 向 ±1 的 数 据 比 特 作 为 时 钟/数 据 同 步 的 判 据 在 此 策 略下 所 有 数 据边 沿 试 图向 同一 个 时 间点对齐 避 免 多 个过 零 点导 致 的 锁定后时钟相位的随机游走 也避免了由此引入的时域抖动 换 建 立 时 间 充 足 如 图 3 所 示 描 述 了 上 述情况 的结果 如 果沿用 传统 过 采 样 原 理 使 用 与 边 沿 相 差 0.5 UI 的 时 钟 相位采 样数据 由 于最高 幅度 信 号建立未完成无法获得最高的输入 调 制 信 号 相 比 NRZ 信 号 3 系统级设计 术 我 们 设 计 并 实 现 了 一 款 50 Gbit/s 输 入 的 芯 片 其 系 统 架 构 如 图 4 所 示 25 G Baud/s 的 信 号 进 入 后 到 达 PD 模 块 PD 由 4 个 时 间 交 织 的 1/4 速 率 同 路 并 行 而 成 每 条 通 路 工 作 在 6.25 Gbit/s 每 重 定 时 寄 存 器 译 码 器 和 1 个 逻 辑 电 路 模 块 构 成 其 中 PD-FE 采 用了 3 个并行的判决器来量化具有 4 个 电 平 信 息 的 信 号 并 将 其 输 出 为 3 位 温 度 计 码 判 决 结 果 译 码 器 负 责 将温度 计码转 换为二进制码 即 信 号 信噪比 实际 的最 高信噪 比采 样 代表 2 倍权重位的最高权重位 MSB 其 次 在 多 幅 值 调 制 中 特 有 的 难 图 4 中 MSB_6G 和 LSB_6G 信 号 点相对图中 0.5 UI 处存在偏移 题是 信号的非线性失真 具体 来 说 由于 电信号 输入 信道的 损耗 或 者 电 - 光 转 换 时 引 入 的 非 线 性 信号的 3 个内眼可能具备不同的眼 高与眼宽 这种情况下如果 使用 线 性 分 布 的 阈 值 图 3 中 横 向 黑 色 虚 线 判 别 逻 辑 电 平 数 值 将 带 来 判 决 误 码 率的上 升 例如 在直接 调制 型 垂 直 腔 体 表 面 发 射 激 光 器 VCSEL 的 光 电发射 机中 由于 激光器 本身 非 线 性 会导致 光眼图 的上升 下降 时间 2.3 最优采样与阈值调节 的 3 倍 条 PD 通路由 1 个前端电路 PD-FE 图 2 波特率采样和边沿选择原理图 平变化时会产生多个 过零点 差分 信 号 中 逻 辑 ±3 的 眼 高 略 低 于 逻 辑 ±1 基 于 信 号 的 关 键 技 +ΔVth 不 对 称 而 VCSEL 偏 置 电 流 较 高 时 其逻辑高的光功率受到压缩不再与 和 1 倍 权 重 位 的 最 低 权 重 位 LSB 需 要 注 意 的 是 PD 时 间 交 织 的 采 样 后 MSB_6G 和 LSB_6G 均为 6.25 Gbit/s 的 NRZ 数据 该数据通过串行转化器 进行 4:1 变换 并汇聚到单路 25 Gbit/s 再输出给供光器件或测试仪 器 使 用 在串 行转换 中 相比于传 统 结 构 需 要 多 次 重 定 时 我 们 使 用 恢 复 出 的 正 交 相 位 数 据 [4] 天 然 满 足 了转换中对各路数据相对延时的需 求 如 图 4 所 示 PD-FE 中 除 3 位 判 决器之外我们还设计一种新型的积 分 器 用 来 实 现 前 述 相 邻 数 据 的 积 分 并据此 给出调节 时 钟相位 的超前 虽然在占用相同硬件带宽的前提下 实 现 了等效数据率 的 翻倍 但在 信 号 处理及其硬件实现上带来了额外设 计挑战 首先 PAM 信号对码间干扰 ISI 更 加 敏 感 而 逻 辑 ±3 之 间 所 需 转 换 时 间 比 逻 辑 ±1 之 间 更 长 这 就 意 味 着 比 特 边 沿 具 备 相 同 上 升/下 降 时间 或硬件带宽 前提下 前者拥有 更少的剩余稳定时间 极端情况下±3 之间短比特来不及完全建立到其理 想 电 压 值 但 后 者 逻 辑 ±1 之 间 的 转 56 Gbit/s 驱 动 器 电 信 号 输 出 56 Gbit/s 激 光 器 光 信 号 输 出 VCSEL 垂 直 腔 面 发 射 激 光 器 图 3 4 级脉幅调制信号的最优采样点偏移和非线性失真 D:\MAG\ /VOL23\F2.VFT 6PPS/P3 23

4 25 G MSB_6G[3:0] 数据 A 译码器 数据 B LSB_6G[3:0] 数据 C 边沿 鉴相器 前端 串化器 LSB MSB_25 G LSB_25 G 已恢复 时钟 UP[3:0] 边沿选择 & Bang-bang 逻 辑 DN[3:0] 电荷 泵 环路 滤波 器 压控 振荡器 鉴 相 器 1/4-Rate 占空比矫正 MSB 最 高 权 重 位 4 应 于 ±3 逻 辑 电 平 的 放电流 闭环调节时钟相位 本文中 PD-FE 的 输 出 先 进 入 VCO 其 输 出 信 号 经 过 分 频 器 除 2 / 2 之 后 可 以 形 成 4 相 位 6.25 GHz 时 钟 作 为 PD 采 样 所 用 的 锁 相 环 路 由 PD CP 低 通 滤 波 器 LPF VCO /2 分频器和占空比矫正 器 DCC 组 成 它 的 带 宽 设 计 为 5 15 MHz 可 调 节 并 通 过 片 上 寄 存 器 灵 敏 放 大 器 SA 进 一 步 放 大 再 送 入 决出的 3 位数据逻辑 信 号 DataA, B, C 表 失真的 信号的逻辑判决 如图 4 所示 PD 的核心部分是其前端电路 图 中 简 写 为 PD-FE 它 由 并 行 的 3 条 数 据 通 路 和 1 条 边 沿 通 路 构 成 而 每条通路均包含了 1 个判决器 由 于 信 号 具 有 4 个 不 同 的 逻 辑 电 平 因 此 判 决 器 需 依 据 3 个 不 同 的 电 压阈值来判决上述逻辑 分别为对应 于+/-符号判决的逻辑阈值 0 以及对 24 置关系的指示信号 指导锁相环路进行时 钟恢复达到数据与时 钟边沿的实时对齐 图 5 描述了本文 提出的波特率采样技 术的工作原理 其 中 ɸ0 ɸ90 ɸ180 和 ɸ270 分 别 为 采 样 时 钟一个周期中的 4 个 相 位 和 270 PD 前 端 在 1 个 时 钟 周 期 内 将 采 样 数据 A D+ DVth+ Vth- 数据 B D+ DVth+ Vth- 数据 C 边沿 积分器 /90/270 Φ90 Φ90 Φ180 Φ 积分时间 0.6 保持时间 1.2 重置时间 0.8 Φ 放大 器采样 时间 放大 器重置 时间 时 间 /ns PAM 脉 幅 调 制 复 位 优 先 型 触 发 器 过 程 分 成 3 个 步 骤 进 图 5 鉴相器电路原理图及其瞬态工作原理 D:\MAG\ /VOL23\F2.VFT 6PPS/P4 之前转换为二进制 据和时钟边沿相对位 并且负责对带有码间干扰和非线性 -ΔVth D+ DVth+ Vth- 性 需 要 在 数 据 输 出 辑产生出当前时刻数 在 整 个 的 最 高 速 率 25G Baud/s 现出温度计编码特 电阻电容来实现 最 关 键 的 电 路 模 块 是 PD 因 其 工 作 0 平 再 生 此 时 PD 判 码 并 且 通 过 双 值 逻 信 号 的 时 钟 与 数 据 恢 复 中 VCM 型进行逻辑电 配置电荷泵充放电电流 环路滤波器 4 电路模块级设计 图 4 时钟与数据恢复 芯片系统架构 +ΔVth 输 入 信 号 的 电 感 电 容 型 压 控 振 荡 器 LC- 判 决 阈 值 ± 2 每 路 积分器输出 芯 片 集 成 工 作 于 12.5 GHz 频 段 2 4 级 脉 幅 调 制 DN /滞后 UP 信号 进而控制锁相 环 路 中 的 CP 对 环 路 滤 波 器 LPF 充 /2 输出 LSB 最 低 权 重 位 串化器 MSB 5.4

5 段 在积 分阶 段 输 入 差分 信 号根 据 幅值和正负关系通过电容放电将输 出 电 压 分 开 在 保 持 阶 段 上 述 差 分 电 压 输出被保持一 段 时间 不 变 以 作 为 后 级 锁 存 器 的 输 入 保 持 稳 定 上 述 阶段完成时数 据 判决 结 束 进 入 复 位 阶段 输 出 节 点重 新 被 上拉 到电 源 电 压 等待 下 一 采样 周 期 的电 容放 电 过 程 需 要 注 意 的 是 上 述 过 程 中 仅需 要数据比特 中 心相 位 的时 钟 钟 与 数 据 恢 复 技 术 分 别 在 65 nm 和 2 次流片得到验证 波特率采样技术的 65 nm 50 Gbit/s A<2:0> 和 B<2:0> 分 别 代 表 鉴 相 器 输 出的前一比特和当前比特信息 以 逻 辑 ±3 之 间 的 转 换 为 例 边 沿 选 择 1.36 mm 2 并包含焊 信 号 采 用 PRBS- 9 编 码 作 为 输 入 该 信 号 在 到 达 待 输线的高频损耗 器 TSPC 型 与 门 逻 辑 中 进 行 重 定 芯 片 从 输 入 时 钟 相位调节指示 信 号 仅 在 有效 码 2 路 25 Gbit/s 的 NRZ 始速率在 6.25 Gbit/s 上述 4 比特数据 在 6.25 GHz 和 12.5 GHz 时 钟 的 控 制 下 分 别 进 行 2 次 2:1 并 行 至 串 行 转 换 并最 终使用电压 型 串连 电 阻终 端 SST 的进行输出 输出端反 相器导通电阻连同输出端串联电阻 构 成 匹 配 终 端 50 ohm 吸 收 来 自 负 载 信 道 的 信 号 反 射 传 统 结 构 2:1 并 行 至 串 行 转 换 采 用 5 个 锁 存 器 先 将 两 路数据时序对齐再彼此平移错开 180 本文中我们在第 2 次 2:1 转换中 采 用 直通结构 利 用 多 相位 之 间时 序 差节约上述动态电路 本 文 中 我 们 提 出 的 信 号 时 图 6 4 级脉幅调制时钟与数据恢复芯片显微照片 均 方 根 抖 动 = ps 峰 - 峰 抖 动 =8.4 ps 信 号 中 恢 复 出 信 号 分 别 对 应 于 解 调 之 后 的 MSB 和 LSB 位 并 输 14 mv 出 给 30 G 误 码 仪 分 10 ps 别进行测量对应的 BER 在时钟恢复性能 的 相 关 测 量 中 双 通 道 64 GSs 采 样 率 的 载波数量 插入损耗 任意波形发生器用 来 产 生 50 Gbit/s 输 入 信 号 而 80 GSs 实 时 采 样 示 波 器 用 来 测 量 恢 复 的 12.5 GHz 时 钟 如 图 7 所 示 该 时钟具备均方根时 域 RMS 抖 动 为 5 测试结果 环路 滤波器 码 率 25 G Baud/s 的 结果 此结果在单相位时钟型寄存 交 织 形式采样数据 每 路恢 复 数据 初 压控 振荡器 式 为 测 量 误 轴电缆线和板上传 由 于 本 文 采 用 1/4 速 率 时 间 时钟链路 线 键 合 的 封 装 形 出 上 述码型时 输 出 逻 辑高 电 平判 断 级 否则整个锁相环路无动作 串化器 和驱动 电荷 泵 均 采 用 直 接 PCB 金 测芯片之前经历同 型的前提下将相位调节传递给下一 鉴相器 和逻辑 电路 盘 和 3 kv 静 电 损 伤 器中的组合逻辑部分当且仅当识别 时 并 作 为 选 通 信 号 控 制 BB 逻 辑 的 寄 存 器 & I 2C 芯 片 共 占 用 面 积 的功能和性能测试 换 之 前 直 接 交 给 边 沿 选 择 器 其 中 带隙基准源 芯 片 该 本文应对信号多过零点的数据 恢复的温度计码数据在向二进制转 μm 如图 6 中所示为利用 ESD 保护环 芯片 型 进 行时钟对齐 具 体 来说 鉴相 器 在 1 khz 8.1 MHz 以 及 120 MHz 频 偏 CMOS 工 艺 下 进 行 采样点 而节省了边沿相位采样点 转 换 边沿 仅 选 择 其中 对 称 变化 的码 锁 相 环 路 的 闭 环 相 位 噪 声 分 别 40 nm 互 补 金 属 氧 化 物 半 导 体 1.08 ps 峰 - 峰 值 时 域 抖 动 为 8.4 ps 而 跨 度 =1 GHZ 跨度=1 GHz 环路带宽=8.2 MHz ICP=5μA, RLPF=1 kω 频率偏移 图 7 时钟恢复测试结果 时域抖动与相位噪声 D:\MAG\ /VOL23\F2.VFT 6PPS/P μm 行 积 分 阶 段 保 持 阶 段 和 复 位 阶 25

6 处 测 试 得 到 的 结 果 为 -93 dbc/hz -112 dbc/hz 以及-122 dbc/hz 图 8 所 示 为 本 文 中 芯 片 实 时 数 据 恢 复 的 误 码 率 BER 测 量 时 较明显码间干扰 进而限制了 BER 未 完全达到 0 6 结束语 本 文 中 我 们 介 绍 了 单 路 50 Gbit/s 芯片输出到误码仪并实时与信号源 LSB 检验 统计比特数 1.61e+12 误码率 3.38e-09 误码率 5.43e+03 时 钟 1.08 ps RMS 的 时 域 抖 动 并 且 还 实 现 了 的 数 据 误 码 率 以 及 6.27 pj/bit 的能耗效率 参考文献 [1] ZERBE J L, WERNER C W, STOJANOVIC V, et al.equalization and Clock Recovery for a Gb/s 2-PAM/4-PAM Backplane Transceiver Cell [J].IEEE Journal of SolidState Circuits, 2003, 38(12): DOI: /JSSC [2] LEEJ, CHIANG C P, PENG P J, et al. Design of 56 Gb/s NRZ and SerDes Transceivers in CMOS Technologies [J].IEEE Journal of Solid-State Circuits, 2015, 50(9): DOI: /JSSC [3] TOIFLT, MENOLFI C, RUEGG M, et al. A 22 Gb/s PAM-4 Receiver in 90 nm CMOS SOI Technology [J].IEEE Journal of Solid-State Circuits, 2006, 41(4): [4] CHEN E, HOSSAIN M, LEIBOWITZ B, et al. A 40 Gb/s Serial Link Transceiver in 28 nm CMOS Technology [C]//2014 Symposium on VLSI Circuits Digest of Technical Papers. USA:IEEE, DOI: / VLSIC 作者简介 MSB 检验 廖 启 文 中 国 科 学 院 大 学 在 读 博 士 研 究 生 主 要 研 究方向为数模混合集成电 路 设 计 特 别 是 硅 基 高 能 效高速率光电收发器芯片 的研究 统计比特数 6.89e+11 误码率 0.00e+00 误码率 0.00e+00 BER 误 码 率 LSB 最 低 权 重 位 MSB 最 高 权 重 位 图 8 实测 50 Gbit/s 4 级脉幅调制信号实时数据恢复的误码率 的原始数据逐个比特进行对比 其 中 MSB 数 据 输 出 所 对 应 的 BER 为 0 低 于 认 为 无 误 码 输 出 LSB 数 据 对 应 的 BER 约 为 3 10 满 足 带 前 -9 向纠错功能的 通信网络的需求 常 见 数 值 为 通 过 测 试 -4-6 发现 由于该芯片 输入未集成信 道 均 衡 信 号 到 达 已 存 在 26 速率光通信高速 调制下电路设 计 的 挑战 和潜在解决 方法 提出了 一 种基于积分前端电路的数据与时钟 恢 复 技术 该 技 术能够 在高 速率 下节 省鉴相器和时钟网络近一半硬件开 销 和 功 耗 代 价 上 述 技 术 通 过 65nm CMOS 工 艺 进 行 流 片 验 证 实 测 获 得 最 高 51 Gbit/s 信 号 输 入 下 恢 复 D:\MAG\ /VOL23\F2.VFT 6PPS/P6 Patrick Yin CHIANG 复旦大 学 微 电 子 学 院 教 授 中 共 中 央 组 织 部 青 年 千 人 计 划 上海市 千人计划 学 者 专 家 主 要 研 究 方 向 为 高 能 效 收 发 器 芯 片 高 速 光 互 连 收 发 机 芯 片 已 发 表论文 120 余篇 祁 楠 中 国 科 学 院 半 导 体 研 究 所 特 聘 研 究 员 中 国 科 学 院 百 人 计 划 入 选 者 中科院半导体所-光梓 科 技 高 速 光 电 集 成 电 路 联合实验室 主任 主要研 究方向为数模混合集成电 路设计 特别是无线收发 高速光纤通信中的专用集 成 芯 片 已 发 表 论 文 30 余 篇 获得授权专利 3 项

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