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技术前沿 | 国际首个6G场景,这项技术你一定要知道!
发布于2024-07-19

新华社最新消息,我国率先搭建了国际首个通信与智能融合的6G外场试验网,实现了6G主要场景下通信性能的全面提升。基于6G场景对时钟信号的高要求,赛思设计了一种开环结构的小数分频锁相环量化噪声校准技术,并自研了高性能SOC时钟芯片产品。

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6G照进现实,对时钟信号有更高要求

相较于5G,6G不仅能够达到更高速率更低时延更广的连接密度,还能实现通信与人工智能、智能感知的深度融合。这也意味着“快”只是6G通信技术中的一个基础体现,协同感知的智能管理才是其颠覆性的创新点。

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从5G到6G,通信基站从仅支持通信信号的发送和接受升级至同时支持通信和感知,这便要求应用于通信系统的片上系统SOC拥有多种不同频率、不同性能的时钟信号,以支持复杂的信号处理、高速数据处理、高质量通信和智能感知管理需求。同时,还需最大限度地降低时钟抖动可能对误码率、通信链路的稳定可靠性等产生的影响。

传统的SOC模拟锁相环面积大且有一路输出信号,尽管数字型小数锁相环可以克服面积、功耗等问题,但是时间数字转换器Time-to-Digital Converter(TDC)、分数分频器量化噪声、数字控制振荡器Digital Controlled Oscillator(DCO)的相位噪声之间的折中无法避免,且极大地影响着输出的时钟抖动。

因此如何在SOC上提供多个锁相环时钟信号,同时降低面积、功耗时钟抖动成业界关切的重点。基于此,赛思设计了一种开环结构的小数分频锁相环量化噪声校准技术,并研制了可应用于6G通信技术的高性能SOC时钟芯片。

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一种开环结构的小数分频锁相环量化噪声校准技术

一种开环结构的小数分频锁相环量化噪声校准技术是为了满足5G/6G高速数据通信系统中,片上系统SOC对时钟信号的高要求而设计的。

该设计的的四大亮点:

1、消除量化噪声,降低时钟抖动在互补DTC校准技术的基础上,提出了量化噪声校准技术,消除量化噪声,同时可以进一步提高FOD时钟输出的整体噪声性能

2、降低面积、功耗。本技术减少了DTC在数字控制字为0时候的补偿电路,减少了DTC数量,进而降低功耗和面积

3、避免了频率杂散抽取、锁相环滤波等校准技术带来的电路复杂度;

4、全后台校准,相对原来的前台校准+后台校准,提出的全后台校准技术对工艺电压温度Process Voltage Temperature(PVT)变化不敏感。

技术详解:

为了提升系统相位噪声性能,在压低带外噪声的情况下,本技术提出采用小带宽的设计,压缩带内噪声对系统的贡献,例如图1中带宽从w3-->w1。在振荡器为主的带外噪声一定且比较高的情况下,为了提升相位噪声性能,应该在压低带内噪声的情况下,采用宽带宽的设计,降低带外噪声对系统相位噪声的贡献,例如图1中带宽从w2-->w4。