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随着网络和数字媒体技术的发展,对数据处理、存储和传输能力的要求不断提高。但是随着集成电路频率的提高,传统的电互连技术面临着越来越严重的损耗、串扰和阻抗匹配等问题,成为系统性能提高的瓶颈,在印刷电路板(PCB)上传输10Gbps以上的信号非常困难。为克服这些限制所采用的技术使成本随之增加,体现在芯片的面积和PCB板的布线压力上。而光互连技术具有高带宽、低损耗、无串扰、无阻抗匹配和电磁兼容问题等优势,是电互连技术理想的替代者。本文主要针对光互连系统中电光接口部分芯片进行研究。这部分是光互连系统中的关键部件,是限制整个光互连系统带宽的主要方面。目前,该芯片的技术和产品主要在国外,采购成本高,很难买到裸片,而且无法对速率、通道数等进行定制,限制了它的应用和新的光电集成方法的研究。本文的研究重点是用简洁的电路结构、低成本的工艺,实现低功耗、高速的激光驱动器芯片。芯片采用传统的0.18umCMOS工艺,激光器使用VCSEL 阵列,以降低光互连的成本,实现驱动芯片与其他电路的单片集成。研究结果实现了所要求的速率、功耗和面积等指标,最终将投片生产,并在此基础上对其进行进一步升级,由2.5Gbps提高到10Gbps。本研究成果将应用于基于甚短距离光互连的存储系统,以提高高性能计算机的大容量、高速传输和存储功能。