Rakon首款采用Niku产品用于超稳定TCXO
Rakon首款采用Niku产品用于超稳定TCXO
Rakon推出AI计算产品组合,推出下一代超稳定TCXO平台
新平台的首款产品提供80MHz时小于50飞秒的一流超低抖动。Rakon今天推出了Niku,这是一款新的内部设计的ASIC半导体芯片,用于超稳定TCXOs(温度补偿晶振)。
Niku是Rakon非常成功的冥王星的继任者®TCXO山脉1。新平台的首批产品提供了人工智能计算的基本属性,结合了不到50飞秒的一流超低抖动、100ppb的频率稳定性和高达100MHz的高频。
Rakon瑞康晶振公司首席执行官Sinan Altug博士表示,Niku的推出为该公司的人工智能计算产品组合奠定了基础,该产品组合提供了使数据中心能够满足人工智能工作负载所产生的额外要求所需的性能。
Altug博士表示:“Rakon行业领先的技术和产品非常适合克服数据中心在实时并行和分布式计算方面面临的同步挑战,并帮助我们的客户释放AI工作负载所需的主要性能增益,包括高带宽可用性和超低延迟。”
除了人工智能计算/数据中心外,Niku产品还将满足5G、5G高级和6G接入网络、精密定位、汽车/V2X、工业5.0和卫星终端等其他苛刻应用的要求。振荡器出色的稳定性和低g灵敏度特性(0.2 ppb/g).
“Niku产品路线图承诺的SMD尺寸范围从7x5mm和5x3mm到3x2mm贴片晶振,频率稳定性、进一步扩展的温度选项和g灵敏度不断提高,”Chen先生表示。
所有基于Niku的振荡器均采用Rakon改变游戏规则的晶体MEMS技术XMEMS®,在尽可能小的封装中提供领先的振荡器性能。XMEMS谐振器采用专有的晶圆级光刻工艺设计和制造,与传统晶体谐振器相比,具有更好的g灵敏度、迟滞和频率斜率。
除了XMEMS晶体和Niku ASIC之外,新的Niku产品还采用了Rakon专有的Kelvin2温度传感器,导致振荡器中更精确的温度补偿。
Rakon首款采用Niku的产品是RTN7050A、RTN5032A和RTN5032D超稳定TCXO温补晶振,主要规格如下:
RTN7050A:SMD封装:7.0x5.0x1.5mm |超低抖动:《50 fs |低本底噪声:-170 dBc/Hz @ 38.88MHz |高频:最高100MHz |频率稳定性:在-40至85°C范围内为100 ppb扩展工作温度:-40至105°C |低g灵敏度:0.2 ppb/g|长期稳定性:4.6 ppm/20年
RTN5032A:SMD封装:5.0x3.2x1.75mm石英晶振 |超低抖动:《50 fs |低本底噪声:-170 dBc/Hz @ 38.88MHz |高频:最高100MHz |频率稳定性:在-40至85°C范围内为100 ppb扩展工作温度:-40至105°C |低g灵敏度:0.2 ppb/g|长期稳定性:4.6ppm/20年
RTN5032D:低高度密封SMD封装:5.0x3.2x1.2mm |超低抖动:《50 fs |低本底噪声:-170 dBc/Hz @ 38.88MHz |频率:10-50MHz |频率稳定性:100 ppb (- 40至85°C)|扩展工作温度:-55至105°C |低g灵敏度:0.2 ppb/g|长期稳定性:4.6 ppm/20年
Niku的推出是Rakon 2024财年的一个重要里程碑,在公司的三年增长战略中有所阐述。Rakon人工智能计算产品组合中的下一款产品MercuryX计划于2023年底前推出,目前正在与选定的客户进行测试。
关键应用:人工智能计算/数据中心,5G、5G高级、6G无线电头和小蜂窝,回程网络,勘探和采矿,精密定位,航空航天和国防,卫星终端,汽车/ V2X,工业5.0
Niku ASIC
Niku是Pluto的继任者,Pluto是Rakon非常成功的超稳定TCXO ASIC系列,在过去15年中一直主导着超稳定TCXO晶振市场。与Pluto ASICs相比,Niku提供更高的频率(高达100MHz)和显著更低的抖动(《50 fs)/相位噪声(-170 dBc/Hz @ 38.88MHz)以及g灵敏度的改进(0.2ppb/g)。这些改进使Niku TCXO晶体振荡器非常适合需要高频、低噪声和高稳定性参考时钟的应用,例如AI计算/数据中心、5G高级和6G网络、汽车/V2X和工业5.0。
XMEMS谐振器
所有基于Niku的振荡器均采用我们新的晶体MEMS技术XMEMS。高Q XMEMS谐振器由Rakon使用专有的晶圆级光刻工艺设计和制造。该技术改变了晶体振荡器行业的游戏规则,使得振荡器的性能越来越高,尺寸越来越小。与传统晶体谐振器相比,XMEMS晶体具有更好的g灵敏度、迟滞和频率斜率
开尔文温度传感器
除了XMEMS晶体和Niku ASIC外,新的Niku产品还采用了我们专有的Kelvin温度传感器技术。这导致更精确的温度补偿,从而提高振荡器的稳定性和气流灵敏度性能。
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