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Résumé du colloque
Parallèlement aux progrès réalisés dans le développement des systèmes de transmission longues-distances à grands débits, on note une pénétration de la fibre optique dans les réseaux locaux, notamment dans la distribution des services interactifs commerciaux et résidentiels. Ces différentes applications imposent diverses contraintes de conception du récepteur, et ces contraintes sont souvent conflictuelles. Grâce à son potentiel de large bande et de faible bruit, l'amplificateur à transimpédance est généralement utilisé dans les photorécepteurs. Bien que la configuration à source-commune (S-C) soit la plus utilisée grâce à sa performance en vitesse et à une meilleure sensibilité des circuits réalisés, elle présente généralement des défauts parmi lesquels : une sensibilité au bruit des alimentations médiocre et aux variations de la température, l'effet Miller causé par le couplage capacitif entre le drain et la grille du transistor d'entrée. Selon les techniques classiques de design utilisées, réduire le bruit d'entrée du récepteur est un critère conflictuel avec l'augmentation de sa bande passante. Les techniques de conceptions que nous proposons utilisent à la fois des méthodes de conception basées sur l'approche classique en tensions mais aussi et surtout, sur l'approche en courants. Ces techniques permettent d'améliorer les performances du photorécepteur en termes de bruit et du produit gain-bande-passante. Les résultats de simulation donnent 47 dB de gain, 3.5 GHz de bande passante et 12 pA/Hz1/2 de courant de bruit à 1GHz.
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