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

硅光子技术的不断进步将改变新一代多功能MMIC的组成

物联网智慧城市D1net 来源:未知 作者:胡薇 2018-06-04 11:09 次阅读

5G 的出现促使人们重新思考从半导体到基站系统架构再到网络拓扑的无线基础设施。

在半导体层面上,硅基氮化镓的主流商业化开启了提高射频功率密度、节省空间和提高能效的大门,其批量生产水平的成本结构非常低,与LDMOS 相当,远低于碳化硅基氮化镓。与此同时,对于高功率射频应用,氮化镓的用例已经扩展到分立晶体管以外。随着氮化镓向商用4G LTE 无线基础设施的扩展,逐渐实现了规模经济,为氮化镓顺利进入MMIC 市场提供了有力支持,从而帮助系统设计人员实现更高水平的功能和设备集成,满足新一代5G 系统的需求。

同时,随着集成射频、模拟数字电路的射频SoC 不断发展,数据处理速度发生了质的飞跃(涵盖极宽频率范围),可利用先进的直接采样功能。在电路板层面上,这消除了与特定频率计划相关的离散数据转换器的需求,从而可实现具备数字灵活性和更多IO 的小型系统。

在网络节点层面上,5G 数据吞吐量要求重新审视了负责卸载和路由5G 数据洪流的光学传输技术。通过全面了解从基站到网络光纤的网络(从射频到光),系统设计人员可以更好地了解这些技术交叉出现时遇到的挑战和机遇。

在这里,我们将评估用于集成多功能MMIC 的硅基氮化镓的优势、射频片上系统(SOC) 的优势以及影响5G 无线基础设施发展的先进光通信技术架构。

氮化镓和MMIC 的创新

由于大规模MIMO 天线配置的密度很大(单个5G 基站中可扩展超过256 个发射和接收元件),可用的PCB 空间就极为珍贵,特别是在较高频率下。为了应对这一挑战,目前我们正在用多功能MMIC 取代5G 基站设计中的分立IC 和单功能MMIC。

除了通过多功能集成来节省空间外,还可通过降低设计复杂度,减少个别芯片封装、测试和装配的工作量来降低成本。可通过减少接口数量提高整体机械可靠性。

上述背景为硅基氮化镓成功进入商用半导体市场提供了良好的时机。由于硅基氮化镓可向8 英寸和12 英寸硅晶圆扩展,因此可实现碳化硅基氮化镓无法企及的成本效益以及LDMOS 无法达到的功率密度- 每单位面积的功率提高4 至6 倍。

为兼顾这两个关键属性,硅基氮化镓进一步突出了其卓越性能,即在芯片级集成强大的功能,为打造超紧凑型MMIC 提供额外的空间优化。其硅基底支持氮化镓器件和基于CMOS 的器件在单个芯片上同质集成- 碳化硅基氮化镓由于工艺限制而无法提供该功能。这为多功能数字辅助射频MMIC 集成片上数字控制和校准以及片上配电网络等奠定了基础。

射频SoC 处理效率

对于5G 基站基础设施来说,可通过基于硅基氮化镓的多功能MMIC 实现集成优势并减少硬件内容,而商业市场上新兴的射频SoC 对此做出了进一步的补充。射频SoC集成了多个千兆位采样射频数据转换器,可在很宽的频率范围内进行高速数据处理,从而简化了数据流水线,并为增加射频通道数量提供了可扩展的途径。

采用传统的超外差接收器架构时,信号必须先降频为基带信号,这需要一个混频器和附加电路。2.6 GHz 射频信号(4G LTE) 需要下变频到MHz 级频率范围,这样一来,传统的ADC 便可以较低的速度进行采样。

要将所有的频率信息放入第一奈奎斯特频带,您需要以3 倍的射频频率进行采样。为此,2.6 GHz 信号需要以大约每秒8 千兆次的采样速率进行采样,远远超过传统ADC 的能力,传统ADC 的采样速率要低得多,在400 MHz 频率范围内通常为每秒3 千兆次采样。

新一代射频SoC 正竭力克服这一障碍,它能够以高达每秒56 千兆次的采样速率对信号进行采样,从而可在极高射频频率下进行直接射频采样,当然也可以选择降低采样速率。这种数字采样功能消除了对传统超外差接收器和离散数据转换器的需求,同时也消除了超外差采样所需的激励器技术的需求。

射频SoC 可以将大量通道封装到极小的器件中。从功能上看,可将4 到16 个通道装入一个约12mm X 12mm 的IC 中,而无需通过多个电路板卡实现相同的目的- 这就类似于从老式旋转电话发展到智能手机后,不但减小了体积,还增强了IO 功能。在确立发展7nm 间距射频CMOS 技术的明确方向后,通道密度将只能继续增大,功耗优化将继续得到改善。

展望未来,射频SoC 所实现信号的失真情况将越来越少- 先前无法纠正的模糊和不完善之处将很容易进行纠正。在系统级,我们能够再次见证多功能集成和减少组件数带来的优势如何为经济实惠的5G 基础设施显著节省空间、降低功耗和压缩成本。

另外值得注意的是,射频SoC 在相干波束成形中起到关键作用,这是一种用于先进雷达系统的有源相控阵天线技术,可以提高6 Ghz 以下无线基站的性能。凭借相干波束成形,大规模MIMO 阵列中的每个发射和接收元件可与其他元件协同工作,以动态地增加用户方向的发射功率和接收器灵敏度,从而减轻来自其他源的噪声、干扰和反射。系统设计人员可将硅基氮化镓、异类微波集成电路(HMIC) 和相干波束成形技术相结合,在满足大规模MIMO 阵列紧凑尺寸约束的前提下实现高水平能效。

从射频到光

无线网络运营商和超大规模数据中心运营商在顺应5G 发展的新形势下目标一致- 他们需要尽可能快速且经济高效地移动数据。随着射频和光通信技术的并行发展开始相互交融,我们将更清楚地了解一个技术领域的创新如何影响其他领域的发展。

射频基站实现的更快数据处理和吞吐速度同样反映在从100G 到400G 光收发器模块的过渡中,特别是在端口密度必须继续增加以满足数据中心对不断增长的数据量的需求。

实现更高集成度和减少组件数量是大势所趋,这是向400G 模块发展的关键因素,其中单 λ(又称单波长)PAM-4 调制方案的出现正在转变模块架构。对于100G 收发器,单 λPAM-4 技术可将激光器数量减少为一个,并消除了对光复用的需求。对于400G 实施方案,仅需四个光学组件,对数据中心运营商而言,这是一个通过极其紧凑且节能的模块降低其成本的重大机遇。超大规模数据中心的这项创新将在不久后推广到无线网络节点。

在半导体层面上,硅光子技术的不断进步将改变新一代多功能MMIC 的组成,从而利用已确立的CMOS 工艺通过商业规模的制造技术在晶圆基底上一次生产数千个光学元件。凭借将基于氮化镓的射频器件与光学器件集成在单一硅片上的新功能(以极具吸引力的成本结构实现),可减少射频元件和光学元件之间接口,从而通过网络轻松实现更清晰、更快速的信号。

与此同时,硅基氮化镓技术、多功能MMIC 和射频SoC 的不断发展将推动射频和微波行业朝着实现更卓越、更经济高效的集成无线系统基础设施的道路迈进,最终完成5G 连接的目标。

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

    5360

    浏览量

    165845
  • 硅光子
    +关注

    关注

    6

    文章

    83

    浏览量

    14637

原文标题:聚焦智慧城市发展 “千人计划”进企业

文章出处:【微信号:D1Net01,微信公众号:物联网智慧城市D1net】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,电磁环境变得更加复杂,对EMC滤波器的性能要求也将
    发表于 04-18 10:24

    深圳比创达电子EMC|EMC电磁兼容技术:原理、应用与未来展望.

    联网等新一代信息技术的普及,电磁环境愈发复杂,对电磁兼容技术提出了更高的要求。为了应对这些挑战,我们需要采取系列对策。首先,加强电磁兼容技术
    发表于 04-01 12:23

    光子集成芯片和光子集成技术是什么

    光子集成芯片和光子集成技术光子学领域的重要概念,它们代表了光子在集成电路领域的应用和发展。
    的头像 发表于 03-25 14:17 266次阅读

    【换道赛车:新能源汽车的中国道路 | 阅读体验】1.汽车产业大变局

    这场汽车产业的大变局对汽车行业的未来有着深远的影响。首先,新能源汽车的崛起改变传统的汽车动力系统,推动汽车行业向更加环保、高效的方向发展。随着电池技术不断进步和充电基础设施的完善,
    发表于 03-04 07:28

    远程数据获取多功能RTU水文监测

    随着科技的不断发展,水文监测技术也在不断进步多功能RTU水文监测应用作为当前水文监测领域的新技术,已经得到了广泛应用。  
    的头像 发表于 01-27 14:07 112次阅读
    远程数据获取<b class='flag-5'>多功能</b>RTU水文监测

    CMPA0560008通用宽带28V MMIC功率放大器CREE

    成型QFN封装形式,外型精巧,提供卓越性能和环境稳定性能,使客户能够提高新一代体系中的SWaP-C基准。特征Psat:10瓦PAE:40%LSG:12dBS21:19dBS11:-11dBS22
    发表于 01-09 09:10

    TI 新一代明星CPU

    功耗,走红了全球。 今天给大家分享的是 TI 新一代明星CPU——AM62x,它相比上一代AM335x在工艺、外设、性能等多方面都有很大提升。 这里结合米尔电子的“MYC-YM62X核心板及开发板”给
    发表于 12-15 18:59

    新一代通信技术发展现状如何?

    随着科技的不断进步,通信技术也在持续发展。新一代通信技术,如5G、6G、物联网、人工智能等,正在以前所未有的速度改变着我们的生活和工作方式。
    的头像 发表于 12-12 16:32 879次阅读

    推动电机控制发展的力量与不断进步的单片机技术

    电子发烧友网站提供《推动电机控制发展的力量与不断进步的单片机技术.pdf》资料免费下载
    发表于 11-17 10:23 0次下载
    推动电机控制发展的力量与<b class='flag-5'>不断进步</b>的单片机<b class='flag-5'>技术</b>

    #共建FPGA开发者技术社区,为FPGA生态点赞#+2023.11.8+FPGA设计的实践与经验分享

    1.对输入输出进行限制,例如可接受的输入范围和输出幅度等 2.功能拆分为多个模块,降低设计复杂度,方便调试和维护3.添加注释和文档,方便代码理解和后期维护。 以上是FPGA设计中的些经验和技巧分享,希望能够对大家有所帮助。
    发表于 11-08 15:25

    天威技术发布新一代“炫彩系列”彩色激光数码多功能一体机

    天威技术推出 适用于兄弟 TN289系列激光兼容芯片 2023年9月,BROTHER面向中国发布新一代“炫彩系列”彩色激光数码多功能一体机,此系列新机适用的墨盒型号是TN289BK/C/M/Y以及
    的头像 发表于 09-14 09:33 464次阅读

    新一代人造太阳”“中国环流三号”托卡马克装置

    工程应用产学研融合发展。 交流会期间,西南某院在论文【模块化紧凑型高压电源系统的研制】中提出:为研究高比压、高参数的聚变等离子体物理,我国建成了新一代“人造太阳”装置中国环流三号装置。要提高中性束注入
    发表于 09-07 10:39

    STM32U599平衡图显性能与功耗的新一代产品

    STM32U599平衡图显性能与功耗的新一代产品,内容包含: STM32U5x9 的高性能与高阶图形加速器 、STM32U5的矢量图形 、STM32U5x9 的低功耗设计 、LPBAM - sensor hub等。
    发表于 09-05 07:21

    LED显示屏的演化:从单一用途到多功能媒介

    随着科技的不断进步,LED显示屏已经从过去的单一用途逐渐演化成了多功能媒介,为我们的生活和工作带来了翻天覆地的变化。这个演化过程既是科技进步的见证,也是人类创新能力的展示。让我们一起探索LED显示屏是如何从单一用途逐步发展成
    的头像 发表于 08-19 17:32 473次阅读

    第四迷你单机开工了,分享下大致的设计思路,不断进步中!

    单片机mcu
    YS YYDS
    发布于 :2023年05月13日 14:42:42