0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

上海微系统所在5G射频滤波器领域取得重要进展

MEMS 来源:MEMS 作者:MEMS 2020-12-23 15:47 次阅读

上海微系统所异质集成XOI课题组利用“万能离子刀”剥离和转移技术,将单晶压电薄膜与高声速、高导热的支撑衬底集成,研制出可同时激发声表面波和兰姆波的压电异质衬底,并基于上述衬底验证了适用于3G、4G5G应用的高性能射频声学器件。相关技术方案于12月15日以“Surface Wave and Lamb Wave Acoustic Devices on Heterogenous Substrate for 5G Front-Ends”为题在国际微电子领域顶级会议IEEE Electron Devices Meeting(IEDM)以口头报告形式发布。

射频前端模块是移动通信系统的核心组件,射频滤波器是射频前端的核心部件之一。国内在高端滤波器研究基础十分薄弱,相关产品完全依赖进口。5G NR频段的加入对射频滤波器的频率、带宽、功率容量等都提出了更高要求。声表面波(SAW)和体声波(BAW)滤波器凭借其优良的频率选择性、高Q值、低插入损耗等优势成为移动射频前端滤波器的主流选择。相较于BAW滤波器,SAW滤波器具有明显的成本优势,但其较低的中心频率和Q值、温漂大、功率容量小等问题限制了其在5G通讯中的应用。然而,我国射频滤波器产业主要集中在SAW滤波器上。因此研究如何在保持SAW滤波器件的结构和工艺优势的同时大幅提升其性能,使其满足4G、5G通信应用需求,具有重要的战略意义。

图1(a)SAW滤波器向高频、大宽带方向发展的路线图;(b)基于高声速、高导热压电异质衬底的滤波器芯片示意图;图(b)所示压电异质衬底的(c)声速频散特性曲线仿真结果和(d)瞬态热反射曲线测试结果

图1(a)展示了本报告提出的基于单晶压电异质衬底技术,SAW滤波器向高频、大带宽方向发展的技术路线图。受限于目标声学模式的声速与机电耦合系数、光刻极限、叉指区(IDT)功率密度等因素,传统SAW和温补TC-SAW通常应用于2GHz以下的频段,高性能IHP-SAW通常应用于3GHz以下频段。虽然基于布拉格反射栅或基于悬空压电薄膜的兰姆波器件可实现高频大带宽,但布拉格反射栅工艺复杂且成本高昂,而悬空型兰姆波器件的功率容量较小。因此,研究可同时实现高频、大带宽和大功率容量的声学器件至关重要。

通常,高频意味着目标声学模式声速高(相同波长条件下),大带宽意味着目标声学模式机电耦合系数大,而大功率意味着支撑衬底具有优异的热导率(电极电阻足够小且机械强度足够强条件下)。鉴于上述分析,上海微系统所异质集成XOI课题组将单晶压电薄膜(LiNbO3)与高声速、高导热支撑衬底(如SiC等)集成,形成如图1(b)所示异质衬底结构(LNOSiC)。上述异质衬底既可以有效地约束压电薄膜中激发的声表面波(大机电耦合系数)和兰姆波(高频、大机电耦合系数),还具有极其优异的导热特性,如图1(c)和1(d)所示。因此,图1(b)所示异质衬底理论上可同时支撑应用于3G、4G和5G通信的多频段射频滤波器阵列,是一种“All-in-One”的解决方案。

d459ba98-441b-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

图2 基于图1(b)所示压电异质衬底的不同波长的谐振器导纳曲线测试结果:(a)&(c)水平剪切波模式(SH0 mode),(b)&(d)对称型兰姆波模式(S0 mode)

图2(a)和2(b)所示实验结果表明该异质衬底可有效激发SH0模式和S0模式,其对应谐振器的工作频率可覆盖2.0~4.72 GHz频段,机电耦合系数大于20%。通过调整压电薄膜厚度和目标模式波长的比值,可进一步降低或提高器件工作频率和机电耦合系数。图2(c)所示实验结果为典型SH0谐振器的导纳响应,其兼顾较高的工作频率、较大的机电耦合系数和Bode-Q。图2(d)所示实验结果为典型S0谐振器的导纳响应,其谐振频率大于3.3GHz,机电耦合系数大于20%,基本满足5G应用需求,后期将通过器件优化设计提高其Bode-Q。

目前,高性能SAW滤波器技术仍在发展中,而异质衬底材料技术将是实现高性能SAW滤波器的关键。欧欣研究员领导的异质集成XOI课题组将致力于通过异质集成技术构建满足具有实际应用需求的新型异质衬底;同时,从物理本质出发,探索各向异性异质衬底中声波传输特性、挖掘新声学模式、研发新器件结构。

责任编辑:lq

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 射频
    +关注

    关注

    101

    文章

    5358

    浏览量

    165842
  • 滤波器
    +关注

    关注

    158

    文章

    7331

    浏览量

    174776
  • 5G
    5G
    +关注

    关注

    1340

    文章

    47807

    浏览量

    554258

原文标题:上海微系统所在5G射频滤波器领域取得重要进展

文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    深圳比创达电子|EMC滤波器:抑制电磁干扰,提升系统稳定性.

    和电磁环境的日益复杂,EMC滤波器在未来将面临更高的挑战和更广泛的应用。1、随着5G、物联网等新一代通信技术的普及,电磁环境将变得更加复杂,对EMC滤波器的性能要求也将不断提高。因此,未来EMC
    发表于 04-18 10:24

    深圳比创达电子|EMI滤波器的原理、应用领域与选型指南.

    深圳比创达电子|EMI滤波器的原理、应用领域与选型指南在现代电子设备日益普及的今天,电磁干扰(EMI)已成为一个不容忽视的问题。EMI滤波器作为一种有效的电磁干扰抑制手段,在电子设备的设计和制造中发挥着
    发表于 04-08 11:07

    上海系统所在硅基磷化铟异质集成片上光源方面取得重要进展

    近日,中国科学院上海系统与信息技术研究所异质集成XOI团队,在通讯波段硅基磷化铟异质集成激光器方面取得重要进展
    的头像 发表于 03-15 09:44 206次阅读
    <b class='flag-5'>上海</b>微<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>所在</b>硅基磷化铟异质集成片上光源方面<b class='flag-5'>取得</b><b class='flag-5'>重要</b><b class='flag-5'>进展</b>

    滤波器:工作原理和分类及应用领域?|深圳比创达电子EMC a

    领域滤波器在生物医学领域中应用广泛,用于生物信号采集、滤除噪声、提取特定频率成分等,如心电图、脑电图等;5、雷达与无线电领域
    发表于 03-08 09:59

    美格智能联合罗德与施瓦茨完成5G RedCap模组SRM813Q验证,推动5G轻量化全面商用

    智能5G RedCap模组SRM813Q的射频和吞吐量性能,展现了美格智能在无线通信模组领域领先的技术实力和创新能力。 罗德与施瓦茨是全球领先的测试与测量解决方案供应商,在测试与测量、信息技术和通信
    发表于 02-27 11:31

    5g滤波器调试方法

    随着5G通信技术的不断发展和应用,滤波器5G系统中扮演着至关重要的角色。滤波器能够有效地降低
    的头像 发表于 01-09 15:01 463次阅读

    国产5G射频滤波器量产 从0到1的突破!

     BAW滤波器(Bulk Acoustic Wave)是指“带谐振腔体声波滤波器”。作为5G射频前端不可或缺的滤波器,这一突破具有
    的头像 发表于 07-21 16:42 3298次阅读

    射频滤波器是如何工作的

    在这篇文章中,我们将探讨射频滤波器是如何工作的,为什么它们如此重要,芯片制造商在制造蜂窝器件时面临的挑战,以及泛林如何帮助解决这些问题。
    的头像 发表于 07-11 11:23 675次阅读
    <b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>滤波器</b>是如何工作的

    5G射频前端模组中的滤波器简介

    滤波器射频前端重要的模块之一。顾名思义,滤波器的主要功能是“滤波”,即通过有用信号,阻挡干扰信息。
    发表于 07-04 14:32 1667次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>射频</b>前端模组中的<b class='flag-5'>滤波器</b>简介

    5G NR RRC协议之NR系统消息解析

    警报服务(CMAS)通知   系统信息块9(SIB9):UTC、GPS和当地时间的定时信息 原作者:Ms多多 5G课堂
    发表于 05-06 12:40

    5G毫米波有哪些优势?

    这些挑战,高通公司中国区研发负责人徐晧博士透露,高通的思路是通过完整的系统级解决方案来提供更有效的集成和优化。例如,骁龙5G调制解调射频系统
    发表于 05-05 10:49

    5G射频前端由哪几部分组成?

    大幅增加,同时5G通讯设备需要向下兼容4G和3G,因此增量市场相当可观。   根据研究,每增加一个频段,需要增加1个PA,1个双工,1个射频
    发表于 05-05 10:42

    5G网络架构,5G中的SDR和SDN是什么?

    5G 中,用户平面和控制平面是解耦的。   5G重要的方面之一是 RAN元素的解耦和虚拟化,通过O-RAN架构,运营商可以在同一系统中结合不同的供应商,从而提高灵活性并让运营商可
    发表于 05-05 09:48

    功率放大器在5G中的作用是什么

    5G 是无线通信市场领域有史以来十分重要的强大技术之一。与 4G 相比,5G 在数据速率、延迟和容量方面都有显著提升,有望成为行业乃至全球真
    发表于 05-05 09:38

    射频滤波器的作用 手机射频前端架构设计原理

    射频滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路,主要负责对通信通道中的信号频率进行滤波,泛应用于基站和终端设备的射频信号处理
    发表于 05-03 10:47 1232次阅读