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高速有線收發(fā)器中的光電集成電路的設(shè)計(jì)與集成

半導(dǎo)體芯科技SiSC ? 來(lái)源:半導(dǎo)體芯科技SiSC ? 作者:半導(dǎo)體芯科技SiS ? 2022-12-26 17:12 ? 次閱讀
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來(lái)源:《半導(dǎo)體芯科技》雜志10/11月刊

作者:Peter Ossieur, IDLab高速收發(fā)器項(xiàng)目經(jīng)理, IMEC

當(dāng)前和未來(lái)數(shù)字應(yīng)用對(duì)數(shù)據(jù)速率的需求呈現(xiàn)出爆炸式增長(zhǎng),因此,對(duì)于承載數(shù)據(jù)中心間流量和數(shù)據(jù)中心內(nèi)部流量的有線收發(fā)器就有了更高的要求。本文關(guān)注的重點(diǎn)是增加這些光收發(fā)器的通量,同時(shí)提高每代新產(chǎn)品的集成密度和能量效率。

IMEC的研究人員正在通過(guò)開(kāi)發(fā)用于100~130G波特收發(fā)器的高速電光集成電路來(lái)應(yīng)對(duì)集成密度和能量效率的雙重挑戰(zhàn),以便既適用于強(qiáng)度調(diào)制直接探測(cè)(IMDD)收發(fā)器,也適用于相干光收發(fā)器。相干收發(fā)器對(duì)于光學(xué)和電學(xué)器件的規(guī)格和功能要求更高,接收器DSP與IMDD相比也明顯更復(fù)雜。

108b5eaa42784a308ebb372073f841da~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1672650449&x-signature=eh0dfC58GVZB4RHABUrlDStoRjs%3D

△圖1:光電收發(fā)器方案。

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對(duì)于光學(xué)器件,工作在100~130G波特需要至少50~60GHz的光電前端帶寬,無(wú)論是在發(fā)射器(調(diào)制器)還是接收器(光電探測(cè)器)端。這種帶寬已通過(guò)基于磷化銦(InP)的集成光學(xué)器件以及硅光子學(xué)得到演示。IMEC開(kāi)發(fā)了幾個(gè)硅光子平臺(tái),其中包括調(diào)制和檢測(cè)光信號(hào)所需的所有器件。同樣的平臺(tái)還可用于實(shí)現(xiàn)硅波分復(fù)用濾波器和復(fù)雜的波導(dǎo)電路等無(wú)源器件。迄今為止,缺少的一個(gè)組件是用于O波段的電吸收調(diào)制器。這種電吸收調(diào)制器是非常緊湊的調(diào)制器,不需要任何額外的加熱器功率,與環(huán)形諧振器不同。依靠量子限制的斯塔克效應(yīng),IMEC展示出這樣的組件可以一直調(diào)制到60Gb/s。目前正在進(jìn)行下一步工作以將這些器件集成到整個(gè)平臺(tái)中。

為了進(jìn)一步擴(kuò)展帶寬,例如面向200G波特工作,可以將諸如磷化銦之類的化合物半導(dǎo)體集成到硅光子或氮化硅晶圓上。另一種選擇是鈦酸鋇(BTO)。這是一種非常有前途的電光材料,可以進(jìn)一步推動(dòng)調(diào)制器的性能。IMEC正在考慮將基于BTO的調(diào)制器集成到其200mm平臺(tái)中。目前一個(gè)重要的工作是使BTO沉積技術(shù)可以適合規(guī)模擴(kuò)大。與LiNbO3等其他材料系統(tǒng)不同,BTO可以引入到CMOS代工廠中,這是其大規(guī)模制造的關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)。

驅(qū)動(dòng)器和接收器等模擬組件中,能夠產(chǎn)生100G波特以上信號(hào)的電子器件曾經(jīng)是InP等化合物半導(dǎo)體的專屬領(lǐng)域。IMEC專注于使用主流的SiGe BiCMOS方法來(lái)實(shí)現(xiàn)這類高速電路的各種技術(shù),這在可集成的功能復(fù)雜性和制造能力方面極具優(yōu)勢(shì)。

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△圖2:在iSiPP200上進(jìn)行硅光子發(fā)射器和接收器測(cè)試結(jié)構(gòu)工藝。

34ef924098294c05a9003897f64b50f7~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1672650449&x-signature=FU2EGMuzZXn%2B%2BPz9qWfI07VYE3c%3D

舉個(gè)例子,IMEC研究人員制作了一個(gè)4通道線性Mach-Zehnder調(diào)制器驅(qū)動(dòng)器陣列,他們?cè)谄渲惺褂眯胁?a href="http://m.sdkjxy.cn/tags/放大器/" target="_blank">放大器電路來(lái)實(shí)現(xiàn)非常高的帶寬(約90GHz)。這里實(shí)現(xiàn)了與硅光子雙偏振、IQ調(diào)制器的共同設(shè)計(jì)。另一個(gè)例子是一個(gè)4通道線性跨阻放大器陣列,同樣使用行波放大器技術(shù)并實(shí)現(xiàn)高達(dá)60GHz的帶寬。該放大器與平衡Ge光電探測(cè)器共同設(shè)計(jì),集成在硅光子平臺(tái)上。

就像光電前端一樣,對(duì)于在100~130G波特工作,DACADC也需要至少60GHz的帶寬。這種超高速ADC和DAC可以使用5nm和3nm等節(jié)點(diǎn)的CMOS來(lái)實(shí)現(xiàn)。除了帶寬,低功耗和面積也是關(guān)鍵。IMEC目前專注于開(kāi)發(fā)此類高速有線ADC和DAC的新方法,以克服當(dāng)前最先進(jìn)技術(shù)的限制。使用5nm CMOS的原型設(shè)計(jì)正在進(jìn)行中,以便能夠在實(shí)驗(yàn)室中驗(yàn)證新概念。

在接收器方面,與新ADC方法兼容的節(jié)能100G波特PAM-4時(shí)鐘和數(shù)據(jù)恢復(fù)電路的研究正在進(jìn)行中。分?jǐn)?shù)過(guò)采樣用于降低ADC采樣率的要求。前饋和決策反饋均衡可以包含在內(nèi),從而克服通道對(duì)光學(xué)元件造成的損傷或帶寬限制。

為了實(shí)現(xiàn)下一代高速收發(fā)器的挑戰(zhàn)性規(guī)格,集成顯然是關(guān)鍵。這涉及來(lái)自不同材料系統(tǒng)的芯片和晶圓的集成,每種材料系統(tǒng)的選擇都是為了實(shí)現(xiàn)所需功能的最佳性能,而集成則可以實(shí)現(xiàn)超過(guò)100G波特工作所需的極高帶寬。異構(gòu)集成是擴(kuò)展IMEC硅平臺(tái)的功能,從而集成例如光放大器和激光器的關(guān)鍵推動(dòng)力。與Sivers Photonics和ASM AMICRA合作,IMEC演示了使用超高精度對(duì)準(zhǔn)倒裝芯片工藝, 將InP光學(xué)放大器和激光器集成到其硅光子晶圓上。對(duì)準(zhǔn)精度優(yōu)于500nm,波導(dǎo)耦合基本功率超過(guò)10mW。

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微轉(zhuǎn)移印刷是實(shí)現(xiàn)異構(gòu)集成的另一種方法。它幾乎允許將任何源材料的小組件集成到任何目標(biāo)基板上。它使用MEMS蝕刻技術(shù)將小芯片與供體基板幾乎完全分離。然后,使用帶有小柱的彈性印章將小芯片從供體基板上取下來(lái),接下來(lái)用印章將小芯片放置到目標(biāo)基板上。這兩種操作都需要很小心地選擇印章的移動(dòng)速度。使用這種技術(shù)可以通過(guò)單次動(dòng)作將數(shù)千個(gè)器件一次放置到位。在H2020 Caladan項(xiàng)目中,該技術(shù)得到進(jìn)一步發(fā)展,并用于實(shí)現(xiàn)GaAs量子點(diǎn)激光器和高速SiGe BiCMOS電子器件。

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△圖3:微轉(zhuǎn)移印刷技術(shù)。

遠(yuǎn)超100G波特收發(fā)器的發(fā)展,例如200G波特,可能需要超越傳統(tǒng)收發(fā)器的創(chuàng)新方法來(lái)實(shí)現(xiàn),其中電子器件的功能進(jìn)一步轉(zhuǎn)向于采用光學(xué)元件。IMEC最近展示了這種器件的一個(gè)例子就是光學(xué)均衡器。該器件可以理解為將Mach-Zehnder調(diào)制器視為電輸入、光相位輸出域中的FIR(有限脈沖響應(yīng))濾波器或抽頭延遲線濾波器。每個(gè)抽頭的權(quán)重與Mach-Zehnder調(diào)制器特定部分的長(zhǎng)度(和驅(qū)動(dòng)電壓)有關(guān),而FIR濾波器的延遲則對(duì)應(yīng)于光波導(dǎo)的延遲。這兩者都可以很容易地操作:例如,使用一塊光波導(dǎo)可以很容易地實(shí)現(xiàn)引入寬帶時(shí)間延遲。甚至可能使用波導(dǎo)交叉來(lái)實(shí)現(xiàn)符號(hào)反轉(zhuǎn)(以實(shí)現(xiàn)更復(fù)雜的濾波器響應(yīng))。這種方法可用于折中調(diào)制器的驅(qū)動(dòng)電壓以提高帶寬,或可定制以在電光頻率響應(yīng)中引入特定的峰值。

作者介紹

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Peter Ossieur于2000年和2005年在比利時(shí)根特大學(xué)分別獲得了應(yīng)用電子專業(yè)的理學(xué)碩士工程學(xué)位和電氣工程博士學(xué)位。2005年至2008年,他是根特大學(xué)科學(xué)研究基金的博士后研究員。在此期間,他的研究興趣是10Gbit/s突發(fā)模式接收器和面向汽車應(yīng)用的光電子學(xué)。2008年,他成為根特大學(xué)工程學(xué)院高頻電子學(xué)兼職教授。

2009年,他加入了愛(ài)爾蘭科克大學(xué)物理系廷德?tīng)枃?guó)家研究所光子系統(tǒng)組,并于2013年4月成為高級(jí)研究員。在此職位上,他建立了一個(gè)IC設(shè)計(jì)組,專注于光子-電子器件應(yīng)用。2017年10月,他加入了根特大學(xué)的IMEC研究小組IDLab,擔(dān)任高級(jí)研究員,目前是高速收發(fā)器項(xiàng)目經(jīng)理。他領(lǐng)導(dǎo)的研究活動(dòng)專注于開(kāi)發(fā)面向光子應(yīng)用的高速模擬和混合信號(hào)集成電路。他撰寫(xiě)和合作撰寫(xiě)了120篇同行評(píng)審論文,并在上述研究領(lǐng)域擁有多項(xiàng)專利。

審核編輯黃昊宇

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