• fgnrt

Nuus

GaN E-band-sendermodule vir 6G mobiele kommunikasie

Teen 2030 word verwag dat 6G-mobiele kommunikasie die weg sal baan vir innoverende toepassings soos kunsmatige intelligensie, virtuele realiteit en die Internet van Dinge.Dit sal hoër werkverrigting vereis as die huidige 5G-mobiele standaard deur nuwe hardeware-oplossings te gebruik.As sodanig sal Fraunhofer IAF by EuMW 2022 'n energiedoeltreffende GaN-sendermodule aanbied wat saam met Fraunhofer HHI ontwikkel is vir die ooreenstemmende 6G-frekwensiereeks bo 70 GHz.Die hoë werkverrigting van hierdie module is deur Fraunhofer HHI bevestig.
Outonome voertuie, telemedisyne, outomatiese fabrieke – al hierdie toekomstige toepassings in vervoer, gesondheidsorg en industrie maak staat op inligting- en kommunikasietegnologie wat verder gaan as die vermoëns van die huidige vyfdegenerasie (5G) mobiele kommunikasiestandaard.Die verwagte bekendstelling van 6G-mobiele kommunikasie in 2030 beloof om die nodige hoëspoednetwerke te voorsien vir die datavolumes wat in die toekoms benodig word, met datatempo's van meer as 1 Tbps en latency tot 100 µs.
Sedert 2019 as 'n KONFEKT-projek ("6G Communication Components").
Die navorsers het transmissiemodules ontwikkel wat gebaseer is op galliumnitried (GaN) kraghalfgeleier, wat vir die eerste keer die frekwensiereeks van ongeveer 80 GHz (E-band) en 140 GHz (D-band) kan gebruik.Die innoverende E-band-sendermodule, waarvan die hoë werkverrigting suksesvol deur Fraunhofer HHI getoets is, sal van 25 tot 30 September 2022 by die Europese Mikrogolfweek (EuMW) in Milaan, Italië, aan die kundige publiek aangebied word.
"Weens die hoë eise aan werkverrigting en doeltreffendheid, vereis 6G nuwe soorte toerusting," verduidelik dr. Michael Mikulla van Fraunhofer IAF, wat die KONFEKT-projek koördineer.“Vandag se moderne komponente bereik hul perke.Dit geld veral vir die onderliggende halfgeleier-tegnologie, sowel as samestelling en antenna-tegnologie.Om die beste resultate te behaal in terme van uitsetkrag, bandwydte en kragdoeltreffendheid, gebruik ons ​​GaN-gebaseerde monolitiese integrasie Mikrogolfmikrogolfkringe (MMIC) van ons module vervang tans gebruikte silikonkringe. As 'n wye bandgaping-halfgeleier kan GaN teen hoër spannings werk. , wat aansienlik laer verliese en meer kompakte komponente verskaf.Daarbenewens beweeg ons weg van oppervlakmontering en planêre ontwerppakkette vir die ontwikkeling van lae-verlies balkvormende argitekture met golfleiers en ingeboude parallelle stroombane."
Fraunhofer HHI is ook aktief betrokke by die evaluering van 3D-gedrukte golfleiers.Verskeie komponente is ontwerp, vervaardig en gekarakteriseer deur gebruik te maak van die selektiewe lasersmeltingsproses (SLM), insluitend kragverdelers, antennas en antennatoevoer.Die proses maak ook voorsiening vir die vinnige en koste-effektiewe vervaardiging van komponente wat nie met tradisionele metodes vervaardig kan word nie, wat die weg baan vir die ontwikkeling van 6G-tegnologie.
"Deur hierdie tegnologiese innovasies laat die Fraunhofer Institutes IAF en HHI Duitsland en Europa toe om 'n belangrike stap in die rigting van die toekoms van mobiele kommunikasie te neem, terwyl hulle terselfdertyd 'n belangrike bydrae tot nasionale tegnologiese soewereiniteit lewer," het Mikula gesê.
Die E-bandmodule verskaf 1W lineêre uitsetkrag van 81 GHz tot 86 GHz deur die oordragkrag van vier afsonderlike modules te kombineer met 'n uiters lae verlies golfleiersamestelling.Dit maak dit geskik vir breëband-punt-tot-punt-dataskakels oor lang afstande, 'n sleutelvermoë vir toekomstige 6G-argitekture.
Verskeie transmissie-eksperimente deur Fraunhofer HHI het die werkverrigting van die gesamentlik ontwikkelde komponente gedemonstreer: in verskeie buitescenario's voldoen die seine aan die huidige 5G-ontwikkelingspesifikasie (5G-NR Release 16 van die 3GPP GSM-standaard).By 85 GHz is die bandwydte 400 MHz.
Met siglyn word data suksesvol tot 600 meter oorgedra in 64-simbool Kwadratuur Amplitude Modulasie (64-QAM), wat 'n hoë bandwydte doeltreffendheid van 6 bps/Hz bied.Die ontvangde sein se foutvektorgrootte (EVM) is -24.43 dB, ver onder die 3GPP-limiet van -20.92 dB.Omdat die siglyn deur bome en geparkeerde voertuie geblokkeer word, kan 16QAM-gemoduleerde data suksesvol tot 150 meter lank versend word.Kwadratuurmodulasiedata (kwadratuurfaseverskuiwingsleuteling, QPSK) kan steeds teen 'n doeltreffendheid van 2 bps/Hz versend en suksesvol ontvang word, selfs wanneer die siglyn tussen sender en ontvanger heeltemal geblokkeer is.In alle scenario's is 'n hoë sein-tot-geraas-verhouding, soms meer as 20 dB, noodsaaklik, veral met inagneming van die frekwensiereeks, en kan slegs bereik word deur die werkverrigting van die komponente te verhoog.
In die tweede benadering is 'n sendermodule ontwikkel vir 'n frekwensiereeks rondom 140 GHz, wat 'n uitsetkrag van meer as 100 mW kombineer met 'n maksimum bandwydte van 20 GHz.Toetsing van hierdie module lê nog voor.Albei sendermodules is ideale komponente om toekomstige 6G-stelsels in die terahertz-frekwensiereeks te ontwikkel en te toets.
Gebruik asseblief hierdie vorm as jy spelfoute, onakkuraathede teëkom, of 'n versoek wil indien om die inhoud van hierdie bladsy te wysig.Vir algemene vrae, gebruik asseblief ons kontakvorm.Vir algemene terugvoer, gebruik die publieke kommentaar afdeling hieronder (volg die reëls).
Jou terugvoer is vir ons baie belangrik.Weens die hoë volume boodskappe kan ons egter nie individuele antwoorde waarborg nie.
Jou e-posadres word slegs gebruik om ontvangers te laat weet wie die e-pos gestuur het.Nóg jou adres nóg die ontvanger se adres sal vir enige ander doel gebruik word.Die inligting wat jy ingevoer het, sal in jou e-pos verskyn en sal nie in enige vorm deur Tech Xplore gestoor word nie.
Hierdie webwerf gebruik webkoekies om navigasie te vergemaklik, jou gebruik van ons dienste te ontleed, data in te samel om advertensies te personaliseer en inhoud van derde partye te verskaf.Deur ons webwerf te gebruik, erken jy dat jy ons Privaatheidsbeleid en Gebruiksvoorwaardes gelees en verstaan ​​het.


Postyd: 18 Oktober 2022