固定無線アクセス (FWA)

5G fixed wireless access (FWA) module and smart antenna mounted on a metal

FWA (固定無線アクセス) は、既存の 4G/LTE インフラストラクチャに統合され、光ファイバーやその他の固定インターネット回線により高い帯域幅とより高速な速度を提供するため、より迅速な 5G 展開と ROI の向上を実現できます。 SiTime MEMS ベースのタイミング ソリューションは、従来の石英製品と比較して、温度に対する安定性が高く、信頼性が高く、フォーム ファクターが小さく、消費電力が低い高精度製品によってこの移行を可能にします。

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SiTime MEMSタイミングの利点

完全なクロックツリー

クロックシステムオンチップ

スーパーTCXO

低ジッタ差動発振器

正確かつ堅牢

熱、気流、振動に強い

dF/dT(温度勾配)が4倍向上

125°Cまでの緩やかな劣化

使いやすく、長持ちする設計

クォーツの信頼性の問題なし

>10億時間MTBF

カバーやシールドは不要

 

5G FWA (固定無線アクセス) は超高帯域幅を提供し、光ファイバーやその他の固定インターネット回線に比べて大幅に高速かつ低コストで、大量のコンテンツを配信します。通信事業者が 4G/LTE インフラストラクチャに多額の投資を行っているため、従来のネットワークから 5G フロントホールおよびバックホールへのシームレスな移行は困難ですが、一部の企業は、より迅速な展開と ROI の向上のために、5G FWA フロントホール機器を 4G/LTE バックホールと統合することを選択しています。

ほとんどの通信事業者が導入している推奨 mmWaveband は、サブ 6 GHz または C バンド、具体的には 3.3 GHz ~ 4.2 GHz の範囲で、半径 5 km 以上をカバーし、最大 5 Gbps のスループットをサポートします。

5G FWA の成長の主な理由は次のとおりです。

  • 接続コストの削減: ワイヤレス インフラストラクチャは、固定有線インフラストラクチャよりもコストが低くなります。
  • より高速な速度: 300 Mbps のインターネット アクセスが宣伝されており、1Gbps に到達することが期待されています。
  • 低遅延: 5G は遅延が非常に低いため、信頼性の高い接続を必要とする環境に最適です。
  • エネルギー使用量の削減: 5G は、他のオプションよりも接続と送信に使用するエネルギーが少なくなります。

固定無線アクセス (FWA) ブロック図

固定無線アクセス (FWA) の MEMS タイミング

デバイス 主な特長 主要な値
ネットワークシンクロナイザー
SiT95148 1~220MHz
  • 4入力、11出力
  • 最大 2 GHz のクロック出力周波数
  • 120 fs 統合位相ジッター[1]
  • プログラム可能な PLL ループ帯域幅、1 mHz ~ 4 KHz
  • デジタル周波数制御
  • -40℃~+85℃
  • 9.0×9.0mmパッケージ
  • 複数のクロック ドメイン、複数のクロック出力により、複雑なクロック アーキテクチャが可能になります
  • 振動や基板の曲がりに対する耐性が 10 倍向上
スーパーTCXO
SiT5501 [2] 1~60MHz
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  • ±10ppbの安定性
  • ±0.5ppb/℃
  • 2x10 -11アラン偏差
  • -40℃~105℃
  • 7.0×5.0mmパッケージ
  • 過酷な環境の通信機器で QoS 要件が満たされていることを確認します
差動発振器
SiT9375 25 ~ 644.5 MHz、70 fs 統合位相ジッター[1]
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SiT9501 25 ~ 644.5 MHz、150 fs 統合位相ジッター[1]
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  • ±20 ppm ~ ±50 ppm の周波数安定性
  • LVPECL、LVDS、HCSL
  • 1.8V~3.3V
  • -40℃~105℃
  • 2.0×1.6mm、2.5×2.0mm、3.2×2.5mmパッケージ
  • 厳しいジッター要件を満たします
  • PCB の設置面積が小さく、レイアウトが容易
  • 柔軟性に優れた設計が容易
  • MEMSの信頼性
クロックジェネレータ
SiT91211 [3] 1 ~ 750 MHz、200 fs 統合位相ジッタ[1]
SiT91213 [3] 1 ~ 750 MHz、90 fs 統合位相ジッター[1]
  • 4つの差動出力クロック
  • ±20 ppmの周波数安定性
  • LVDS、LVPECL、LPHCSL
  • 0.01 ps/mV PSRR
  • -40℃~105℃
  • 4mm×4mmパッケージ
  • 複数の低ジッター クロックによりクロック ツリー設計を簡素化
  • プログラマブル クロックにより、複雑なクロッキング アーキテクチャに柔軟性が追加されます。
  • 過酷な環境における周波数安定性とノイズ耐性の向上
  • 小さな PCB 設置面積、コンパクトなレイアウト

[1] 12 kHz ~ 20 MHz の積分範囲。 [2]より高い周波数についてはSiTime にお問い合わせください[3]入手可能かどうかについては、 SiTime にお問い合わせください

SiTimeのメリット

SiTime デバイスは水晶振動子に比べて次のような利点があり、これは通信アプリケーションにとって特に重要です。

  • SiT9514x ファミリの同期デバイスは、チップ上に完全な同期クロック ツリーを提供します。外部水晶は必要ありません。
  • dF/dT、つまり温度変化が周波数安定性に与える影響は、水晶ベースの TCXO より 4 倍優れています。これにより、気流、加熱、冷却条件下でも優れたサービス品質が保証されます。
  • シリコン MEMS TCXO は、水晶ベースの OCXO と同様の安定性を、より小型のフォーム ファクタと低消費電力で提供します。
  • SiTime 発振器は工場で任意の周波数にプログラム可能です。
  • シリコン MEMS ベースのタイミング デバイスは、クォーツよりも 30 倍優れた信頼性を備えています。
  • アクティビティの低下やコールドスタートの問題はありません。

MEMSタイミングはクォーツを上回る

より良いアラン偏差

優れた耐振動性

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SiTime – Better Allan Deviation
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SiTime – Better Vibration Resistance

 

超低位相ノイズ、156.25 MHz

最小パッケージ

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SiTime – Ultra-Low Phase Noise, 156.25 MHz
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SiTime – Smallest Packages
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