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
会员中心
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

在微芯片上使用3D反射器堆栈有助于加快6G通信的发展

IEEE电气电子工程师 来源:IEEE电气电子工程师学会 2024-03-13 16:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

一项新的研究发现,在微芯片上使用3D反射器堆栈可以使无线链路的数据速率提高三倍,从而有助于加快6G通信的发展。

目前大多数无线通信技术,如5G手机,工作频率都低于6GHz。为了获得更高的数据速率,研究人员正在努力开发使用20 GHz以上频率的6G通信,其数据速率是5G的100倍。

然而,在6G预期的更高频率下,传输也会因环境而遭受更大的衰减和损失。因此,大多数5G和6G技术都使用天线阵列,而不是依赖于单个发射机和单个接收机。这些阵列必须精确控制信号可能遇到的任何延迟,以确保它们在应该到达的时间到达,而不是产生混乱。然而,涉及向信号添加必要延迟的组件也会带来自身的问题。

最常见的延迟元件是移相器。纽约州伊萨卡康奈尔大学电气和计算机工程博士生Bal Govind说,尽管这些组件的大小可能小于0.3平方毫米,但它们不能在大带宽上同等延迟所有频率。Govind表示,相移会使信号模糊,极大地限制无线网络的数据速率。

相反,真正的延时元件可以在大带宽上相等地延迟所有频率,避免了模糊问题。然而,Govind说,这些元件的物理尺寸也更大,通常大小为1到2平方毫米。这意味着只有少数这样的电路组件可以集成到芯片上,这再次限制了信道容量。

然而,现在Govind和他的同事们已经开发出一种将真正的延时元件小型化的方法。这种新的微波元件只有0.16平方毫米,比移相器还小,但它也可以像一个真正的延时元件一样在14GHz的带宽上工作。

科学家们使用3D螺旋反射器实现了这些成果。信号在这些三维垂直堆栈中缠绕的方式会导致延迟。同时,设计的3D特性有助于将组件更紧密地组装在一起,从而节省空间。

Govind说:“通常情况下,就芯片面积而言,真正的时间延迟是非常昂贵的。我们提供了一个解决方案。”

总的来说,研究人员估计,在8GHz带宽内运行的新设备阵列可以实现每秒超过33GB的数据速率。他们指出,这是移相器的三倍,比真正的延时元件多40%。同时还补充道,这一策略也可能扩展到光学和声学领域。



审核编辑:刘清
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
  • 接收机
    +关注

    关注

    9

    文章

    1248

    浏览量

    56427
  • 无线通信
    +关注

    关注

    58

    文章

    5113

    浏览量

    147031
  • 移相器
    +关注

    关注

    4

    文章

    124

    浏览量

    34978
  • 反射器
    +关注

    关注

    0

    文章

    48

    浏览量

    12598
  • 5G手机
    +关注

    关注

    7

    文章

    1357

    浏览量

    53541

原文标题:3D反射器芯片技术 打造通往33Gb/s的道路

文章出处:【微信号:IEEE_China,微信公众号:IEEE电气电子工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    6G前沿布局:太赫兹射频连接技术路线与产业机遇

    随着6G通信研究逐步展开,太赫兹频段被视为未来无线通信的重要技术方向。相比当前5G网络,6G将在传输速率、网络容量和连接密度方面实现更大突破
    的头像 发表于 03-25 08:58 931次阅读
    <b class='flag-5'>6G</b>前沿布局:太赫兹射频连接<b class='flag-5'>器</b>技术路线与产业机遇

    高通与多家行业领军企业致力于推动6G发展进程

    今日,高通技术公司宣布,与多家行业领先合作伙伴建立全新的发展联盟,共同推动6G的开发与全球部署。该合作于世界移动通信大会(MWC)宣布,确立了一条基于明确里程碑的清晰路线图,致力于自
    的头像 发表于 03-04 09:29 2943次阅读

    是德科技前瞻:2026年6G发展趋势预测

    6G展望专题文章中,是德科技的管理团队及技术专家分享前沿洞见,深度剖析影响6G发展的技术路线、系统级挑战与测试和验证需求,助力企业日益复杂且不断演进的产业环境中行稳致远。 是德科技发
    的头像 发表于 02-11 16:56 1.2w次阅读
    是德科技前瞻:2026年<b class='flag-5'>6G</b><b class='flag-5'>发展</b>趋势预测

    6G展望:推动下一代无线通信技术演进的关键力量

    能力,重塑频谱策略,并重新定义能耗与成本模型。是德科技2026年开年之际发布6G展望系列文章,分为上下两篇,本篇是德科技文章将梳理有望加速6G技术创新的突破性进展,以及那些可能为业界带来意外惊喜的潜在
    的头像 发表于 01-13 15:24 4336次阅读
    <b class='flag-5'>6G</b>展望:推动下一代无线<b class='flag-5'>通信</b>技术演进的关键力量

    6G关键里程碑!来自中国移动

    电子发烧友网综合报道 近日,中国移动2025年中国信息通信大会上正式发布《中国移动6G传输技术白皮书》与“中国移动6G传输系统原型样机1.0”,标志着我国
    的头像 发表于 12-18 08:17 5042次阅读

    6G通信会是哪种形态

    6G通信将突破传统移动通信范畴,呈现 通感算智深度融合、空天地一体全域覆盖、服务对象与场景全面拓展 的形态,具体表现为以下核心特征与技术方向: 一、技术融合:通信、感知、计算、智能一体
    的头像 发表于 12-02 09:31 874次阅读

    6G:中国领跑全球的“万物智联“新纪元

    储备。中国提出的5类6G典型场景和14项关键能力指标全部被国际电信联盟采纳,中国6G发展已处于全球第一梯队。 6G:从"人机互联"到"万物智联"的革命
    的头像 发表于 11-26 11:20 529次阅读

    技术资讯 I 多板系统 3D 建模,提升设计精度和性能

    本文要点了解3D建模流程。洞悉多板系统3D建模如何提高设计精度、性能和成本效益。掌握3D建模制造工艺中的优势。PCBA领域,仿真与建模是
    的头像 发表于 11-21 17:45 2663次阅读
    技术资讯 I 多板系统 <b class='flag-5'>3D</b> 建模,提升设计精度和性能

    亮亮视野AR翻译眼镜亮相2025年6G发展大会

    国际盛会提供技术支持。大会的北京6G产业发展论坛,亮亮视野创始人兼CEO吴斐发表主题演讲,系统阐述了AR眼镜
    的头像 发表于 11-18 16:27 1455次阅读

    AI赋能6G与卫星通信:开启智能天网新时代

    浩瀚的太空中,卫星如同人类的\"眼睛\"和\"耳朵\",为我们提供导航、通信、气象监测等关键服务。而在地球表面,6G网络则编织成一张无形的\"天网
    发表于 10-11 16:01

    5G6G:从“万物互联“到“智能无界“的跨越

    5G基础的升级和扩展。 这种技术延续性对产业发展具有重要意义: 研发效率提升:70%的技术重合,意味着6G研发可以基于5
    发表于 10-10 13:59

    6G哪方面比5G更强

    6G 数据传输速率、通信时延、连接密度与定位精度、覆盖范围、应用场景、关键技术、安全性与智能化 等方面均比5G更强,具体分析如下: 数据传输速率 :
    的头像 发表于 09-01 11:46 4049次阅读

    TechWiz LCD 3D应用:FFS仿真

    建模任务 堆栈结构 建模过程 2.1使用TechWiz Layout绘制各层掩模版平面图 2.2创建堆栈结构,并生成3D结构 2.3 使用TechWiz LCD 3D进行各项参数计算
    的头像 发表于 07-14 14:08 917次阅读
    TechWiz LCD <b class='flag-5'>3D</b>应用:FFS仿真

    中兴通讯亮相6G技术创新与产业发展峰会

    近日,“6G技术创新与产业发展峰会”北京隆重举行。本次峰会由全球数字经济大会组委会主办,中兴通讯和中关村泛联移动通信技术创新应用研究院(后简称“中关村泛联院”)联合承办,旨在积极落实
    的头像 发表于 07-10 16:56 1548次阅读

    TechWiz LCD 3D应用:液晶分子摩擦排布

    ) 结构创建完成后TechWiz LCD 3D中加载并进行相关参数设置 2.2TechWiz LCD 3D软件中设置扰方式为用户自
    发表于 06-10 08:44