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5G和GaN:未來創(chuàng)新
很容易忘記GaN仍然是一個(gè)相對較年輕的技術(shù)。我們?nèi)蕴幱诎l(fā)展的前幾代,具有很大的改進(jìn)和完善潛力。本文著眼于即將出現(xiàn)的一些GaN創(chuàng)新,并預(yù)測了它們在未來幾年內(nèi)對基站供電的影響。
功率密度
我們的期望是,在未來三到五年內(nèi),我們將看到GaN本身已經(jīng)具備的強(qiáng)大功率密度功能的改進(jìn)。如今,已經(jīng)存在使用GaN實(shí)現(xiàn)更高功率密度的方法,但是從商業(yè)角度來看,成本是極其昂貴的。例如,將GaN而不是碳化硅放在金剛石上。這是可能的,但費(fèi)用并不能使基站成為現(xiàn)實(shí)。盡管如此,仍在研究其他具有成本效益的工藝,這些工藝將在未來幾年內(nèi)提高材料的原始功率密度。
5G基礎(chǔ)設(shè)施市場的吸引力顯而易見–便宜,更高效,帶寬更寬的基站。其他行業(yè)也很感興趣。特別是雷達(dá)應(yīng)用將受益,因?yàn)樗鼈儗W⒂谠诮o定空間內(nèi)產(chǎn)生盡可能多的功率和效率。隨著GaN在這些子市場中的擴(kuò)散,規(guī)模經(jīng)濟(jì)增加,價(jià)格將繼續(xù)下降。
線性度
毫無疑問,GaN半導(dǎo)體行業(yè)對基站的最大優(yōu)先考慮是增加線性功率。研發(fā)工作都集中于在未來幾年內(nèi)提高線性效率。
同時(shí),我們期望基站調(diào)制方案在未來三到五年內(nèi)不會(huì)發(fā)生重大變化。它分解為每赫茲比特的簡單計(jì)算。無論您運(yùn)行的是256 QAM還是1024 QAM,系統(tǒng)都將獲得每赫茲帶寬一定數(shù)量的位。如果這些數(shù)字不會(huì)發(fā)生顯著變化,那么從系統(tǒng)中產(chǎn)生更多收益的理想方法是提高線性效率。
這并不是說無法通過基本設(shè)備的強(qiáng)大功能來解決。即使不改善線性度,PA的整體功率效率仍將改善信號。由于他們需要更少的系統(tǒng)功率和更少的天線陣列,因此還可以幫助設(shè)計(jì)人員縮小系統(tǒng)。在使用其他電源或二級解決方案的同時(shí),行業(yè)中GaN供應(yīng)商的目標(biāo)是減少捕獲效應(yīng),以使系統(tǒng)變得盡可能簡單。
溫度
基站的溫度隨著時(shí)間的推移持續(xù)上升。五年前,標(biāo)準(zhǔn)是將器件規(guī)范為85°C。OEM將溫度提高到105°C,并且期望基站設(shè)計(jì)人員能夠適應(yīng)125°C的溫度。大多數(shù)GaAs器件的最高溫度為150°C,這只能使您在25°C的溫度下工作。GaN供應(yīng)商將必須與系統(tǒng)設(shè)計(jì)師緊密合作,以找到創(chuàng)新的方法來保持嵌入式元件的低溫。在具有大型MIMO陣列的小型室外機(jī)中,這種壓力將更加嚴(yán)重。當(dāng)今存在創(chuàng)意解決方案,但價(jià)格不高。我們預(yù)計(jì)這種情況將在未來幾年內(nèi)發(fā)生變化。
整體解決方案
每個(gè)GaN供應(yīng)商都在微調(diào)GaN器件的物理性能,以提高線性效率,功率密度和可靠性,同時(shí)減少例如俘獲,電流崩塌和電流漂移的負(fù)面影響??梢栽谀撤N程度上在設(shè)備級別上做到這一點(diǎn),但要充分發(fā)揮潛力,應(yīng)該與整個(gè)架構(gòu)鏈一起開發(fā)基站RFFE系統(tǒng),這就是我們今天看到的許多前瞻性活動(dòng)。
隨著行業(yè)從LDMOS轉(zhuǎn)向GaN解決方案,這一點(diǎn)尤其重要。技術(shù)根本不同。它不像取代GaN PA那樣簡單,而且期望效率提高10點(diǎn)。存在不同的系統(tǒng)問題和解決方案。針對LDMOS優(yōu)化的基站可能不適用于GaN PA,反之亦然。應(yīng)該整體上針對GaN優(yōu)化基站系統(tǒng)。
我們現(xiàn)在開始看到這種趨勢,并且隨著性能結(jié)果的證明,我們預(yù)計(jì)在未來幾年中將采用更多的技術(shù)。與供應(yīng)商合作彌合這種整體設(shè)計(jì)差距的嵌入式設(shè)計(jì)師將把自己定位為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。OEM當(dāng)然會(huì)說他們已經(jīng)在使用系統(tǒng)級方法。我們不會(huì)爭辯這個(gè)事實(shí),但是我們相信還有更多的收獲,尤其是當(dāng)鏈的RF部分變得更智能,更集成時(shí)。
智能射頻和人工智能
緩解陷阱一直是每種半導(dǎo)體材料的問題,GaN也不例外。高速開關(guān)應(yīng)用可為GaN功率放大器創(chuàng)造極具挑戰(zhàn)性的陷波環(huán)境。由于PA的行為可能取決于PA收到的先前信號,因此解決這些陷阱效應(yīng)可能很復(fù)雜。傳統(tǒng)的方法是在物理層一直到基板中進(jìn)行處理,以解決導(dǎo)致問題行為的原因。當(dāng)前的技術(shù)還不能完全以這種方式緩解陷阱,但是它一直在研發(fā)中。
另一種方法可能是使用軟件算法來預(yù)測導(dǎo)致誘捕的變化。借助智能RF控制器并充分了解現(xiàn)有條件,設(shè)備可以潛在地識別流量模式并預(yù)測活動(dòng)的下一個(gè)高峰?;蛘撸R別活動(dòng)減少并在控制器級別進(jìn)行更改以減少功耗。這已經(jīng)在基站中完成了很多年,但是仍在不斷努力以改進(jìn)技術(shù)。
這就是OEM廠商正在考慮在無線電級別實(shí)施人工智能的原因。RFFE系統(tǒng)可以隨著時(shí)間的推移優(yōu)化自身。從理論上講,如果現(xiàn)場無線電設(shè)備發(fā)生故障,它可以自我識別錯(cuò)誤并從錯(cuò)誤中“學(xué)習(xí)”。然后,下一次它可以防止造成該故障的一系列事件,或者有可能修復(fù)該故障。無需標(biāo)記承運(yùn)人,派出卡車并將人員放在塔中以解決小問題。您可以想象,這將避免大量的停機(jī)時(shí)間和費(fèi)用。
6G
即使5G仍處于推出初期,有關(guān)6G的討論也已經(jīng)開始。早期的預(yù)測表明,6G將在遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過100Ghz的頻帶(我們知道GaN支持的頻率)中提供。這種解決方案很可能不會(huì)采用傳統(tǒng)的蜂窩塔式部署方式,但是無論采用哪種形式,我們都認(rèn)為GaN在高頻和寬帶寬方面的效率對于將6G變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)至關(guān)重要。