9783540202097 - integrated cmos circuits for optical communications (springer series in advanced microelectronics, 14, band 14) von ingels, mark; steyaert, michiel (3 Ergebnisse)

Sprache: Englisch
Verlag: Berlin, Springer., 2004
Serie: Springer Series in Advanced Microelectronics, Buch 30 von 72. Buch 30 von 72 - Springer Series in Advanced Microelectronics
- Hardcover
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103 figs., XV, 171 p. Hardcover. Versand aus Deutschland / We dispatch from Germany via Air Mail. Einband bestoßen, daher Mängelexemplar gestempelt, sonst sehr guter Zustand. Imperfect copy due to slightly bumped cover, apart from this in very good condition. Stamped. Springer Series in Advanced Microelectronics , Vol. 14 Sprach…e: Englisch.

Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2003
Serie: Springer Series in Advanced Microelectronics, Buch 30 von 72. Buch 30 von 72 - Springer Series in Advanced Microelectronics
- Hardcover
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Sprache: Englisch
Verlag: Springer, 2003
Serie: Springer Series in Advanced Microelectronics, Buch 30 von 72. Buch 30 von 72 - Springer Series in Advanced Microelectronics
- Hardcover
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Buch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This work investigates the feasibility of the integration of interface circuits for op tical communication systems in a standard unmodified digital CMOS process. This paves the way for single chip communication systems where the optical interfaces are integ…rated on the same die as the required digital circuitry. The optical receiver is a key element in the optical communication link. In this work, a transimpedance amplifier, which consists of a voltage amplifier with resis tive feedback, is used as the first stage. Unlike for many other circuits, the optimal place of its dominant pole is the input node. It is also demonstrated that a high gain of the voltage amplifier is primordial to obtain good performances and that this may be obtained through the use of multiple stages. Noise aspects are investigated and the conclusion is drawn that the amplifier's input capacitance can be smaller than the photodiode's capacitance for optimal performance.