【应用】<100fs!高速时钟芯片可优化100G光模块时钟树
【摘要】Si5342H/44H时钟芯片支持最高达2.7GHz的时钟信号输出,且最高支持4路高频率时钟输出,jitter可以减少到100fs以内。其应用于100G光模块中时,可以帮助工程师有效节省布板空间,获得更优化的时钟设计裕量,进而获得更优化的时钟树设计架构。
随着社会信息化进程不断推进,传输业务容量以超摩尔定律的速率发展。10G、40G等低速光传输系统无法满足高速增长的传输容量需求,因此,迫切需要基于100G高速光模块的大容量传输系统。
100G光模块应用的核心是100G/400G传输网络,不同于以往的2.5G/10G/40G波分传输系统,100G光传输采用的是偏振复用相位调制、基于数字信号处理的数字相干接收等新技术,非常适合大容量数据传输,比如骨干网、城域网等建设。
100G光模块的时钟链路通常包括三个,分别是RX端时钟、TX端发端时钟和DSP内部/外部ADC高速采样时钟。总的来说,100G光模块对时钟处理方面的要求较多,也比较苛刻。通常这些时钟信号要求频率高以及相噪性能好,才能保证100G光模块具备良好的性能。
针对100G光模块时钟链路的设计需求,传统的做法是,分别为上述每个时钟提供一个高频率XO,这样每个100G光模块通常需要3个以上的晶振。由于高频晶振一般采用差分模式输出,尺寸普遍较大,布板时会极大占用有限的PCB空间。此外,分散的时钟晶振可能会带来分离器件噪声,影响信号的质量。基于此,我们推荐使用SILICON LABS的最新光模块专用时钟芯片Si5342H/44H。
Si5342H/44H时钟芯片采用锁相环频率合成技术,支持最高达2.7GHz的时钟信号输出,且最高支持4路高频率时钟输出。该产品可以单芯片解决多个晶振布局的多晶振时钟问题,提供一站式时钟模块功能需求,即节省了空间,也不会带来分离器件的噪声。此外,Si5342H/44H采用Silicon Labs公司独有的DSPLL技术,jitter可以减少到100fs以内,完全满足高速模块的时钟需求。
因此,选用Si5344H/42H作为100G光模块的时钟参考芯片,可以帮助工程师有效节省布板空间,获得更优化的时钟设计裕量,进而获得更优化的时钟树设计架构。具体设计可以参考下图1框图。
图1 : Si5344H在100G/400G光模块的应用
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开哥哥 Lv7. 资深专家 2017-12-25不错,收藏了
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serena Lv7. 资深专家 2017-12-235G时代对高频信号有更高要求
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luosai Lv8. 研究员 2017-11-23不错,收藏了
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