林秋阳在VLSI Symposium作口头报告

近日,林秋阳博士在 2026 IEEE Symposium on VLSI Technology and Circuits 上作口头报告,展示了团队关于固态纳米孔测序接口芯片的最新研究成果。

该工作题为 “A 16-channel 97pArms 1MHz Bandwidth IC for Solid State Nanopore Sequencing”,面向下一代高通量、并行化单分子检测与DNA测序系统,提出了一种 16通道全集成纳米孔接口芯片,实现了高增益、宽带宽、低噪声与高能效的统一。

林秋阳在 VLSI Symposium 作口头报告

报告期间,现场观众围绕芯片架构、噪声来源、带宽拓展、equalizer 设计以及系统应用等问题进行了深入交流。讨论中令人印象最深刻的问题之一是:

为什么 equalizer 需要提供约 16倍高频增益,而噪声不会因此成为主导因素?

针对这一问题,林秋阳博士解释道:在固态纳米孔读出系统中,输入端寄生电容会显著影响高频响应,使快速瞬态信号在高频处更容易被寄生效应引入的高频噪声和前端带宽限制所淹没。因此,equalizer 的作用并不是简单地放大噪声,而是在输入寄生电容导致信号高频成分衰减之后,对目标信号频带进行补偿,使系统在 1MHz 带宽 下仍能保持有效的瞬态信号检测能力。

该报告展示了团队在以下方向上的持续积累:

  • 固态纳米孔测序接口芯片
  • 低噪声宽带模拟前端
  • 高性能模拟与混合信号集成电路
  • 生物医疗传感接口电路
  • 高通量分子检测电子学

夏威夷登山途中

会议期间,团队成员也在夏威夷进行了短暂的户外活动。科研探索与自然风景相互交织,也提醒我们:前沿芯片设计既需要长期深耕,也需要保持开放、坚韧和充满好奇心的状态。

未来,团队将继续围绕生物医疗集成电路、神经接口芯片、固态纳米孔读出芯片、低噪声模拟/混合信号系统等前沿方向开展研究,持续推进面向生命科学与医疗健康应用的高性能芯片设计课题。