
5G革命即将到来。它有望激发一系列创新和新服务,无论是以无缝增强和虚拟现实体验的形式提供更快、更丰富的内容,还是实现真正的自动驾驶汽车技术。
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在电信行业快速发展的驱动下,对更高的带宽和更快的数据速率有着巨大的需求,需要进行严格的网络升级。以太网骨干网络通过交换机和路由器的复杂连接,将信息从终端用户传输到中央核心网络,发生了翻天覆地的变化 Mbps400千兆以太网速度和未来超过1 以太网太比特。
每个5G和400Gbps节点的核心是半导体定时集成电路,称为网络同步器(IC)。该同步器可确保采样信息的准确性,从而减少误码和链路损伤。
在这些网络同步器的输出时钟上网络同步器的输出时钟上实现TI官方代理体声波的突破为体声波(BAW)谐振器。
用于计时的TI BAW谐振器技术
了解TI的体声波时钟技术如何降低振动并简化下一代通信系统中的设计。
图1显示了包括5在内的分组交换电信网络生态系统G无线基础设施和4000-Gbps在网络边缘及其核心之间传输数据的交换机和路由器。

图1:分组交换电信网络
BAW谐振器是一种取代网络同步器的高质量因数(高Q值)谐振器IC常见的传统电感器 - 电容器振荡器。它是一种类似石英晶体的薄膜谐振器,夹在金属薄膜和其他层之间,以限制机械能。因此,它实现了非常强大的性能-Q,超低噪声谐振器。
为什么这个性能对5?G和400-Gbps网络至关重要
400-Gbps收发器采用四级脉冲幅度调制(PAM-4)方案传输数据。与传统的非归零调制方案相比,数据调制方案在同一带宽上实现了更高的数据速率。通用电气接口和电气与电子工程师协会.3bs这样的400-Gbps标准对PAM-4发射机对发射振动有非常严格的要求,只向网络同步器生成整个发射机抖动的一小部分 参考时钟。
采用56G PAM-四串行器/解串器(SerDes)交换机应用解决方案IC12.供应商要求 kHz至20 MHz最大集成参考时钟抖动150 fs均方根(RMS)。采用TI BAW谐振器技术的网络同步器时钟,如LMK05318通常小于60 fs(156.25-MHz集成载波)RMS抖动(12 kHz至20 MHz),。这种性能水平可以帮助设计师为他们的系统提供未来的保证。

图2:来自LMK156.25 MHz输出时钟
现在,关于5G无线电,5G新无线电标准规定低于6 GHz的新频带,并扩展到毫米波频率。虽然低于6 GHz是现有的长期演变(LTE) - 先进功能的进步,但真正的挑战其中更多的连续带宽可以用来传输大量数据。在毫米波设计的高频率和宽带宽特性中,参考时钟损坏(如相位噪声)可能导致调制信号失真。
信号质量的特点是系统的误差矢量范围,参考时钟的相位噪声对其有主要影响。5.由于更密集的调制计划G(目前从256正交幅度调整 [QAM] ,未来高达1, 024个QAM),误差矢量范围的要求越来越严格。因此,网络同步器的低噪声参考时钟对保证最佳系统性能至关重要。
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