Table of Contents
Sự tiến hóa của kiến trúc trước của RF
Tần số radio (RF) đã lâu là nút cổ chai trong hiệu suất không dây. Các thiết kế truyền thống riêng biệt mỗi chức năng: tính năng: tính năng, độ phân tách, sự trộn, và chuyển đổi thành các thành phần riêng biệt. Sự phân chia này có thể cắt giảm giữa hình ảnh, tuyến tính, và tiêu thụ điện, trong khi cũng đòi hỏi sự khớp chặt chẽ với nhau và cẩn thận của bảng để giảm thiểu hiệu ứng ký hiệu parasitic. Đối với 4G LTE hệ thống với dây dẫn đến 20 MH, những hệ thống này có khả năng tiếp cận, nhưng 5RR sẽ giới thiệu ban nhạc với tần số cực kỳ 100 và tỷ lệ tương tự như vậy.
Hợp nhất các chức năng trên một tính năng riêng lẻ chết hoặc trong một gói silicon đã trở thành một mệnh lệnh. Hệ thống- trên cc/g (SoC) và hệ thống- gói (SiP) đang tiến tới gần hơn 50% so với việc giảm khả năng gây ra mất mát sân khấu, giảm tần số xuống, các biến số, đạt được các giai đoạn, và tương tự chuyển đổi (ADC) trên một hệ thống phụ. Việc kết hợp này giảm dấu chân vật lý khi giảm hiệu suất trong việc tạo ra tiếng ồn qua màn hình nền. Tính năng tăng tốc độ cao và độ phân giải tích cao của hệ thống CO, cho phép dấu nối các dấu ngoặc tương tự với dấu ngoặc.
Vai trò quan trọng của những người bị rối loạn rối loạn về nguyên tắc pháp lý ngày nay
TC phân tích tích tích ngữ pháp cho phép các tín hiệu RF được số hóa ở tần số trung bình ngày càng cao (F) hoặc ngay cả ở tần số truyền. Trực tiếp tại các máy tính mẫu. Trực tiếp, trực tiếp, trực tiếp sử dụng cấu trúc ADC 12 bit chạy tại 4.5 GS/s, bỏ qua các giai đoạn truyền thống, giảm số đếm thành phần và số lượng sóng siêu hệ thống. Thời gian này giảm nhiễu, từ chối ảnh, và cho phép chuyển dạng ảnh bằng dây đa thức trên mỗi độ và điều khiển.
Giao diện dữ liệu có độ phân giải cao, ADC là các lichpin. [FLT: 0] [FLDDR5 Giao diện dữ liệu dựa trên mức độ cao, hỗ trợ tốc độ chuyển đổi 24 Gbps trên mỗi làn đường, cho phép mẫu thô gửi đến FPGAs hoặc bộ xử lý số không có nút thắt cổ. ADC hiện đại đạt được số bit (ENB) lớn hơn 11 bit tại 3S/s, cung cấp các vùng năng động cần thiết để phát hiện các tín hiệu gần nhau để gây nhiễu. Các thiết bị phân giải quyết và độ phân giải vẫn còn lại với độ phân giải, các thiết kế đã được chuyển đổi thời gian dành riêng cho các thiết kế, tăng tốc độ hơn 8 bit (EW/KB/GM) trong khi áp dụng rộng 8 mm/ 1 đơn vị năng lượng âm lượng âm thanh công cụ.
Tham số Key AEC cho 5G và hơn thế nữa
- Bandth:) ban nhạc nhập phải vượt quá 10 Hz để hỗ trợ sub-6 GHz và mmWave mà không có tín hiệu thoái hóa.
- Phạm vi động năng không có gì xảy ra:) Phạm vi động không có gì xảy ra (SFDR) trên 80 dBc để ngăn cản sự pha trộn không hiệu quả trong việc giảm hiệu lực người nhận.
- hiệu suất điện con số của giá trị (FoM) dưới 10 fJ/conversion- Step là cần thiết cho các mảng lớn MIMO với hàng trăm nguyên tố.
- Tính năng: độ xoay dưới 10 n hỗ trợ ứng dụng hiệu quả thấp như tự động lái xe và kiểm soát công nghiệp.
Những thử thách và động lực thúc đẩy
Mặc dù hứa hẹn, sự đồng hợp nhất cao độ ADC với RF tương tự nhau gây ra những thách thức ghê gớm. [FLT: 0] Bộ quản lý nhiệt là tối quan trọng: một bộ dịch chuyển 64-Wave] tiêu thụ 1 W/ s trên mỗi yếu tố tạo ra 64 W của nhiệt trong một mô- đun nhỏ. Những người liên hệ với các kênh vi lỏng (các vật liệu nhiệt cao [FLT: 1] đang được triển khai để duy trì nhiệt độ dưới 125 độ C. Các bản đồ nhiệt độ được làm mát, dữ liệu thông dụng trong các thiết kế phổ biến, đang xuất hiện trong các nhà ga, đang xuất hiện trong các nhà ga.
Độ lớn và sự kết nối tiếng ồn [FLT: 1] cũng là quan trọng. Các mạch kỹ thuật số chuyển đổi tại Glahertz tần số chuyển đổi nhiễu nhạy cảm sang nguồn cung cấp khác nhau thông qua các đường dẫn ngầm. Sự cô lập sâu, vòng bảo vệ, và miền năng lượng riêng biệt với các bộ điều tiết thấp (LLO) giảm thiểu điều kiện này. Các thiết kế sản xuất gần đây sử dụng các đường dẫn đầy đủ khác nhau của tín hiệu và các giai đoạn nhập khác nhau sang Abic để ngăn chặn nhiễu phổ biến bởi 40 dB hoặc nhiều hơn.
[FLT: 0] Thiết bị kích hoạt RMS trực tiếp làm giảm thiểu SNR tại tần số phát triển cao. Đối với nhà cung cấp 5 GHz, 100 fmtoseconds của RMS giới hạn SNR đến khoảng 55 DB. Tôi tích hợp giai đoạn (PLR) với cấu trúc phân số và cực chậm VCO, thường chạy từ một tài liệu tham chiếu bên ngoài 10 MHz, bây giờ đạt 50 fMS trong vòng 28 giờ. Các mạch đồng hồ làm sạch bằng sóng (WA) bộ lọc thường dùng các ứng dụng vệ tinh.
Công nghệ tính cao
Việc sản xuất các biến thể và độ trôi dạt nhiệt độ có thể gây ra lỗi, bù đắp lỗi, và các tính năng không cân đối mà làm giảm hiệu suất ADC. Các thuật toán cân chỉnh kỹ thuật số chạy trên một bộ điều chỉnh vi điều chỉnh liên tục các thiết bị tham khảo ADC, thời gian skews, và đầu vào bị lỗi. [FLT: 0] Tính toán tối đa [FLT: 0] Khả năng chỉnh [FLT: 1] bằng cách đánh giá nền có khả năng hiệu chỉnh nhiễu không đúng với đường dẫn tín hiệu. Máy học tập tính toán dựa trên dữ liệu được dự đoán về sự dịch chuyển nhiệt độ và sự định trước khi chụp ảnh số (FTTTTTTTTT) thông qua vòng lặp số, cải tiến qua 10 ° C. Những kỹ thuật tuyến tính này được chứng minh bởi các kỹ thuật đa dạng tuyến tính. [FT]
Công nghệ và vật liệu được tích lũy
Hệ thống này cung cấp một vị trí thích hợp cho mặt trước của RF, cung cấp điện bán dẫn lưỡng cực đối lập (HBT) với fT siêu âm 300 GHz bên cạnh CMS để điều khiển số. SiGMOS đạt được độ thẳng cao hơn và nhiễu nhấp nháy dưới so với giá trị của mật độ năng lượng cao hơn. Galium gBTide (GaT) trên hệ thống phụ silicon ngày càng được sử dụng để tăng cường năng lượng khuếch đại trước Công nguyên, xử lý công nghệ cao hơn 50 đầu ra khi giữ cho sự thoát nước ở trên 65Wagave.
Các chương trình quang học tối ưu [FLT: 1] đang nổi lên để liên lạc với nhau thay vì chuyển đổi dữ liệu trực tiếp. Trong thư mục (FLT:2), các máy dò tốc độ cao [FLT] cho thấy một liên kết quang học có thể chuyển đổi dữ liệu ADC tại 100 Gbps mỗi làn đường, giảm các liên kết điện từ và cho phép sự tương ứng với nhau. Vào năm 2024 [FT:2) Trong thư mục [FT] [FT] [FT], trong máy đo [FT]] [FT]], một liên kết quang học có thể giảm sức mạnh đến 1 bit, giảm xuống 10 lần so với các giải pháp điện tốt nhất.
[FLT: 0] Sự kết hợp giữa các công nghệ tiến trình tốt nhất cho mỗi khối [FLT: 1], dùng bao bì cao cấp (3D IC, interposers, và nằm bên trong) cho phép kết hợp các công nghệ tiến trình tốt nhất cho mỗi khối: GaN cho PA, SiGe cho LNA và bộ trộn, và cao cấp CMS cho AD và logic số. Cách tiếp cận này tăng tốc với việc nhận dạng bao gồm các gói bánh xe phụ (FWP) bởi [FL: Qualculcation] [FM: 5-FE] trong mô- mô- đun trước của họ, dưới các mô- đun độ dày 0. 8 mm để làm trơn cho sự kết hợp.
Lợi ích cho 5G và hơn thế nữa
Sự kết hợp của ADC có mặt trận cao đã hiệu lực [FLT: 0] hiệu lực [FLT: 1] với 64 hay 128 thành phần ăng-ten trong bảng điều khiển cơ sở riêng lẻ. Mỗi phần tử có thể được số hóa độc lập, cho phép khả năng chuyển đổi số để tạo nhiều chùm phục vụ người dùng khác nhau. Tính năng đa chiều này tăng cường của tế bào với 4x để tương tự. Tính năng chuyển đổi thành chuỗi tương tự. Tính năng chuyển đổi từ việc gửi xuống dưới 1 giây, đóng cửa để theo dõi sự tăng tốc độ cao của chùm tia.
Đối với [FLT: 0] phương tiện tổng hợp , một mô- đun RF-ADC tích hợp riêng lẻ có thể số hóa đến tám tàu chuyên chở thành phần trải rộng qua các ban nhạc sub-6 GHz và mmWave. Giá trị kỹ thuật số cao [FLT: 1] trong các giao diện ADC cung cấp bộ lọc và tần số linh hoạt, loại bỏ nhiều máy lọc và tần số tương tự. Tính năng này giảm các Bill- vật liệu trong cơ sở dữ liệu của trạm 5G trong năm NR gần đây.
Hướng tương lai: Hơn 5G vào 6G
Nhìn về hướng 6G, mong đợi sẽ hoạt động trong phạm vi dướiTHz (100–300 GHz), những thách thức trở nên dốc hơn. Tốc độ ADC sẽ cần phải vượt quá 100 GS/s ít nhất 8- bit để thu băng đa-GHz ngay lập tức. [FL:0] Thời gian trôi [FL: 1] ) tỷ lệ ADC sử dụng hàng trăm các sub-ADC có độ phân giải định lượng cho phép 64S/GS trong việc nghiên cứu mẫu thử nghiệm, nhưng sự tiêu thụ năng lượng vẫn còn trên 5 trên mỗi thiết bị chuyển đổi không thể chấp nhận. [FLT: 2- FT-T: TT: TTC: TT] AD: 1 số từ AD: có thể phá vỡ hàng trăm dấu hiệu của các phép thử nghiệm tổng hợp mã định giới thiệu trực tiếp từ có thể làm thay đổi tần số các bước, và giảm một số phép thử nghiệm kỹ thuật toán học.
Phía trước RF có thể cấu hình lại sử dụng các động tác động cá ngừ (các vật liệu điện tử, MEMS) và việc cân chỉnh phần mềm sẽ cho phép một nền tảng phần cứng duy nhất hỗ trợ 4G, 5G, Wi-Fi 7, và tương lai 6G không có chip được thiết lập. Các AP được xây dựng tự động (tiếng máy tính) và việc học tự động điều chỉnh, tính tuyến tính, và bộ lọc, đơn giản hóa mạng môi trường, và bảo trì.
Sự kết hợp của các quá trình silicon tiên tiến, gói đồ đính kèm mới lạ, và sự cân nhắc của ATI đang điều khiển một sự thay đổi mô hình trong thiết kế cuối của RF. I ADC không còn là một sự suy nghĩ khác thường nhưng là yếu tố trung tâm cho phép các hệ thống ăng ten kỹ thuật số và băng thông cực đoan của các mạng không dây ngày mai. Như [FLT: 0] Ericsson Ghi chú trong giấy vô tuyến 6G của họ, chuyển sang giao diện ăng-ten số với các hệ thống chuyển đổi được mong đợi là một đặc điểm của giao diện không dây không dây tiếp theo. Trong năm năm tới, chúng tôi sẽ xem các công nghệ này chuyển sang việc nghiên cứu âm lượng âm thanh, chúng tôi sẽ chuyển đổi hình ảnh sang việc chuyển đổi hình ảnh.