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[导读]罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)、得克萨斯大学奥斯汀分校(以下简称“UT Austin”)、和FormFactor合作并开发了一种用于射频开关的新技术,该技术可以提高电池寿命,支持更高的带宽和开关速度。

罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)、得克萨斯大学奥斯汀分校(以下简称“UT Austin”)、和FormFactor合作并开发了一种用于射频开关的新技术,该技术可以提高电池寿命,支持更高的带宽和开关速度。

UT Austin在2020年发表了一项基于六方氮化硼(hBN)的新型射频开关技术的开创性研究成果。该技术提供了更高的功率效能,可实现更高带宽和速度,是5G的理想选择。在项目推进过程中,市场领先的射频组件和无线测试与测量解决方案供应商R&S和半导体测试与测量供应商FormFactor为UT Austin提供了进一步的研究支持。目前,该型射频开关在亚太赫兹频率范围进行特性测试,主要在D波段 (110至170 GHz),用于5G和未来6G的应用。

射频开关被广泛用于所有类型的收发设备上。例如,当前的4G和5G智能手机需要使用射频开关在发射和接收模式之间切换,或者在不同的频带、网络和信号模式之间切换。现今的射频开关需要不断地在各种状态之间切换,这样就导致大量电能消耗,影响设备的电池寿命。UT Austin开发的新型射频开关技术,可将功率消耗控制在状态切换时发生,由此将功率效能提高了50倍。

UT Austin的Cockrell工程学院电气和计算机工程系教授Deji Akinwande领导了这项研究的开发: “我们开发的射频开关,将会推进5G技术,并促进通信技术的进一步发展。通过使用R&S和FormFactor的测试与测量解决方案,我们的团队能够在D波段进一步表征新的开关器件,该波段是未来6G应用的全球关注频段。该测试与测量解决方案简单易用,提供了可靠的测量结果。”

罗德与施瓦茨联合FormFactor为得克萨斯大学奥斯汀分校研究5G和6G改进型射频开关提供支持

测试与测量解决方案包括一个4端口R&S ZNA43矢量网络分析仪,配合R&S ZC170频率扩展单元,可以进行110 GHz至170 GHz频率范围内的 S参数和互调失真(IMD)测量。R&S ZNA43后面板有专用的中频输入,用于接收参考信号和测量信号,并有专门的接口为频率扩展单元提供高功率本振信号。使用ZNA43的前面板接口,可以进行43 GHz以内的测量,无需重新连接及校准。R&S ZNA具备简单易用的图形用户界面,允许直接配置频率扩展单元的相关参数。频率扩展单元安装在毫米波/太赫兹定位系统上,供FormFactor的Cascade Summit 12000探针台使用。FormFactor的WinCal XE软件工具可以轻松校准整个测试系统,实现可靠的、高重复性的测量。

R&S频谱和网络分析仪,EMC和天线测试副总裁Christina Gessner表示:“我们与FormFactor和Akinwande教授团队的合作再次证明了R&S的测试解决方案可以很好地满足基础研究的测试需求,从而实现将想法变为现实。我们很高兴能够支持UT Austin对新型射频开关技术的研究,该技术将实现5G毫米波和未来6G亚太赫兹频率范围的高功率效能应用。”

R&S通过与高校和科研机构的积极合作,推动了6G、太赫兹应用和量子技术等未来科技。

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