Размер шрифта:
+
Цвет сайта:
Изображения:

Первый в России комплект интегральных оптических приемников со скоростями 2,5 Гбит/с и 20 Гбит/с разработали в ТУСУРе

25 октября 2024
Первый в России комплект интегральных оптических приемников со скоростями 2,5 Гбит/с и 20 Гбит/с разработали в ТУСУРе

Ученые Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники в рамках госпрограммы «Приоритет 2030» разработали первый в России комплект экспериментальных образцов интегральных оптических приемников со скоростями 2,5 Гбит/с и 20 Гбит/с на основе отечественных компонентов.

Один из основных элементов, без которого невозможна высокоскоростная передача данных по оптическим линиям – оптический приемник. Однако в настоящее время фактически все современные интегральные приемники, которые используются в России – зарубежные или сделаны из зарубежных компонентов.

«Оптические приемники, которые сейчас серийно производят в нашей стране, созданы на отечественных дискретных компонентах. Они отличаются большими габаритами (десятки сантиметров), значительным энергопотреблением и скоростью примерно 1-1,5 Гбит/с, - рассказывает директор НИИ микроэлектронных систем ТУСУРа Леонид Бабак. – Мы создали два экспериментальных образца оптических приемников в корпусах размером около 1,5х1,5 см, способных передавать информацию со скоростями 2,5 Гбит/с (полоса частот 2,1 ГГц) и 20 Гбит/с (полоса частот 18 ГГц) полностью на отечественной компонентной базе». 

Оптический приемник состоит из двух основных элементов: фотодиода, который принимает сигнал с оптоволоконного кабеля, и трансимпедансного усилителя, который усиливает электрический сигнал от фотодиода.

«Мы использовали разработанный в ТУСУРе интегральный трансимпедансный усилитель, который был изготовлен на полупроводниковой фабрике ПАО «Микрон», и фотодиод, произведенный в АО «ОКБ Планета». Сборка готового приёмника – не менее ювелирная работа, чем создание отдельных элементов, она проводится с использованием специального оборудования», - рассказывает ученый.

На данный момент собраны два оптических приемника, способных принимать информацию с разной скоростью. Измерения экспериментальных образцов подтвердили их работоспособность и заявленные характеристики. Помимо большей скорости, по сравнению с отечественными приемниками на дискретных компонентах они обладают значительно меньшими энергопотреблением, размерами и весом. 

Внедрение оптических приемников, разработанных в ТУСУРе, на отечественных предприятиях позволит расширить функциональные возможности, повысить быстродействие, снизить стоимость, энергопотребление и габариты используемой в России радиоэлектронной и телекоммуникационной аппаратуры, а также выполнить импортозамещение применяемых зарубежных изделий. Также оптические приемники могут быть востребованы для создания локальных и полевых сетей, систем связи и передачи данных, бортовых сетей на кораблях, самолетах, спутниках и т.д.

  • Разработанный модуль оптического приемника для скоростей передачи до 20 Гб/с
  • ТИУ и ФД в корпусе с подведённым оптоволокном (оптический приёмник 2,5 Гбит/с)
  • Стенд для измерения оптического модуля на широкополосном псевдослучайном сигнале
  • Экспериментальная установка для измерения оптического приемника 2,5 ГБит/с

Другие новости

25 июня 2026

«Мы написали первую в СССР программу для моделирования малошумящих СВЧ устройств»

28 января 2026

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) совместно с НПК «ТЕСАРТ» создали приемо-передающие модули для активных фазированных антенных решеток (АФАР), которые будут размещены на спутниках связи. Предполагается, что в будущем такие спутники позволят создать гибридную сеть, обеспечивающую наземные и космические сегменты систем связи.

17 апреля 2026

«Как совмещать науку и танцы»

22 июня 2026

Доцент кафедры СВЧ и квантовой радиотехники Евгений Жечев представил элементы и подсистемы базовой версии отечественной САПР СВЧ, а инженеры НИЛ «БЭМС РЭС» Анастасия Киселева и Сергей Власов завоевали диплом II степени международного конкурса программных проектов в области САПР микроэлектроники.

НАВЕРХ