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Gigabit-Logik

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Manfred Schönborn

Gigabit-Elektronik. Zusammenfassende Be Zeichnung für integrierte Digitalschaltungen (IS. digitale) mit Taktfrequenzen im GHz-Bereich bzw. mit Bitraten oberhalb 1 Milliarde bit je Sekunde (I Gbits). Im weiteren Sinne umfaßt die G. drei Gruppen integrierter Schaltungen, die sich nach Funktion und Anwendung unterscheiden lassen: Logikschaltungen (Logik) mit Taktfrequenzen > 1 GHz und Bitraten > 1 Gbit s; extrem schnelle Logikschaltungen mit Gatter-Verzögerungszeiten im Subnanose-kundenbereich (< 1 ns), die nicht unbedingt mit Zyklusfrequenzen > 1 GHz arbeiten müssen; extrem schnelle Schaltungen für die Verarbeitung von digitalen und analogen Signalen. Hierzu gehören insbesondere Digital-Ana-log-Wandler, Analog-Digital-Wandler, Synthesizer-Baugruppen u. a. Alle drei Gruppen sind Bauelemente bzw. Bausteine der Mikrowellentechnik mit allen sich daraus ergebenden Anforderungen und Konsequenzen für die Schaltungstechnik und haben FTR-Werte oberhalb 1011 Hz x Gattercm2. Während für G. bisher weitgehend • Hybrid-IS eingesetzt worden sind, finden zunehmend monolithische IS (IS, monolithische) Eingang in die Gigabit-Elektronik. Anwendungsgebiete der G. sind Echtzeitsignalverarbeitung mit hohen Datendurchsatzraten (z. B. für Fernerkundung, Frequenzspektrenanalyse usw.), Breitbandnachrichtensysteme in der Raumfahrttechnik (z. B. für Satellitenerdbeobachtung und andere Satellitenverbindungen), breit-bandige Lichtleiter-Langstreckenübertragung, Nachrichtenübertragungsstrecken mit hohen Datenraten (z. B. für Satellitenfernsehen), Hochgeschwindigkeitsrechner im Echtzeitbetrieb, Test- und Prüfsysteme sowie die Meßtechnik. Bevorzugte Funktionselemente sind bipolare und unipolare Siliciumtransistoren (IS, bipolare, IS, unipolare) r GaAs-FET, TED, HEMT und Josephson-Elemente (Kryoelektronik).

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