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Tim Vollmer

Herr M. Sc.

Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Institut für Elektrische und Optische Nachrichtentechnik
IC-Gruppe

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Fachgebiet

In meiner Forschung geht es darum, neue Schaltungen zu entwickeln, um die Datenübertragungsgeschwindigkeiten in optischen Hochgeschwindigkeitskommunikationssystemen weiter zu steigern. Für die hohen angestrebten Symbolraten kommen die dafür meist verwendeten Digital-Analog-Umsetzer (DAU) in CMOS-Technologie an ihre Grenzen. Um die Datenrate für die nächste Generation der optischen Kommunikationsverbindung dennoch zu steigern, entwickle ich einen analogen Multiplexerchip (AMUX), mit dem die Ausgangssignale zweier DAUs zeitverschachtelt zu einem Signal mit doppelter Symbolrate zusammengefügt werden. Der Chip soll neben einer sehr hohen Bandbreite auch einen großen Ausgangsspannungshub besitzen, damit optische Modulatoren (MZM) direkt getrieben werden können. Der AMUX wird in SiGe-BiCMOS-Technologie entwickelt und hat eine angestrebte Ausgangssymbolrate von 300 GBd bei einem differenziellen Ausgangsspannungshub von 2V.

  1. 2025

    1. M. Grözing, S. Özbek, J. Großholtfurth, S. Wazynski, T. Vollmer, S. Michel, and G. Rademacher, “Design of 200 GBd 22-nm CMOS-based and 300 GBd SiGe-HBT-based Analog Multiplexers,” in IEEE Photonics Society Summer Topicals Meeting Series (SUM), 2025, p. WB3.
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