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0.13μm BiCMOS工艺超高速光接收机前端放大器电路设计

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-14页
    1.1 研究背景及意义第8页
    1.2 光纤通信系统第8-9页
    1.3 国内外研究现状第9-10页
    1.4 光接收机性能指标第10-11页
    1.5 工艺选择第11页
    1.6 设计指标第11-12页
    1.7 论文组织第12-14页
第二章 光接收机前端放大器理论分析第14-34页
    2.1 光检测器第14-17页
        2.1.1 光检测器的工作原理第15页
        2.1.2 光检测器的指标第15-17页
        2.1.3 光检测器的噪声特性第17页
        2.1.4 光检测器的电路模型第17页
    2.2 随机二进制序列第17-20页
    2.3 前置放大器第20-29页
        2.3.1 前置放大器的分类第20-23页
        2.3.2 跨阻放大器的指标第23-26页
        2.3.3 跨阻放大器的噪声性能第26-29页
        2.3.4 小结第29页
    2.4 自动增益控制电路第29-34页
        2.4.1 AGC环路的原理分析第30-32页
        2.4.2 AGC电路的要求第32-33页
        2.4.3 AGC系统主要指标分析第33-34页
第三章 0.13μm BiCMOS工艺光接收机前端放大器设计第34-56页
    3.1 前端放大器的整体结构第34-35页
    3.2 带宽拓展技术第35-42页
        3.2.1 电感峰化技术第35-37页
        3.2.2 电压并联负反馈技术第37-38页
        3.2.3 电容退化技术第38-39页
        3.2.4 负密勒电容技术第39-40页
        3.2.5 f_T倍增技术第40-42页
    3.3 跨阻放大器的设计第42-51页
        3.3.1 跨阻放大器的结构选择第42-51页
        3.3.2 跨阻放大器的电路设计第51页
    3.4 伪差分-全差分转换电路的设计第51-52页
    3.5 自动增益控制电路的设计第52-54页
        3.5.1 可变增益放大器的设计第52-53页
        3.5.2 增益控制电路的设计第53-54页
    3.6 输出缓冲电路的设计第54页
    3.7 直流偏移消除电路的设计第54-56页
第四章 版图设计与后仿真第56-66页
    4.1 版图设计中考虑的因素第56-58页
        4.1.1 寄生效应第56-57页
        4.1.2 匹配性与对称性第57-58页
        4.1.3 天线效应第58页
        4.1.4 其他因素第58页
    4.2 版图实现第58-59页
    4.3 后仿真结果第59-66页
        4.3.1 直流仿真第59-60页
        4.3.2 交流仿真第60-61页
        4.3.3 瞬态仿真第61-64页
        4.3.4 小结第64-66页
第五章 测试方案第66-68页
第六章 总结与展望第68-70页
    6.1 总结第68页
    6.2 展望第68-70页
致谢第70-72页
参考文献第72-76页
攻读硕士学位期间发表的论文第76页

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