《電子技術(shù)應(yīng)用》
您所在的位置:首頁(yè) > 模擬設(shè)計(jì) > 業(yè)界動(dòng)態(tài) > 毫米波技術(shù)與毫米波芯片分析

毫米波技術(shù)與毫米波芯片分析

2020-03-26
來(lái)源:電源網(wǎng)
關(guān)鍵詞: 毫米波 毫米波芯片 安檢 器件

    相信很多人都聽說(shuō)過(guò)毫米波,那么什么是毫米波呢?毫米波通信、毫米波雷達(dá)等與毫米波相關(guān)的概念正快速出現(xiàn)在我們的日常生活中,但對(duì)于毫米波技術(shù),并非所有人均有所了解。為極大化普及毫米波相關(guān)概念,本文中將對(duì)毫米波技術(shù)以及毫米波芯片加以講解,以增進(jìn)大家對(duì)毫米波的認(rèn)知深度,以下為正文部分。

    由于毫米波器件的成本較高,之前主要應(yīng)用于軍事。然而隨著高速寬帶無(wú)線通信、汽車輔助駕駛、安檢、醫(yī)學(xué)檢測(cè)等應(yīng)用領(lǐng)域的快速發(fā)展,近年來(lái)毫米波在民用領(lǐng)域也得到了廣泛的研究和應(yīng)用。目前,6 GHz 以下的黃金通信頻段,已經(jīng)很難得到較寬的連續(xù)頻譜,嚴(yán)重制約了通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 相比之下,毫米波頻段卻仍有大量潛在的未被充分利用的頻譜資源。因此,毫米波成為第 5 代移動(dòng)通信的研究熱點(diǎn)。2015 年在 WRC2015 大會(huì)上確定了第 5 代移動(dòng)通信研究備選頻段: 24.25-27.5 GHz、37-40.5GHz、42.5-43.5 GHz、45.5-47 GHz、47.2-50.2 GHz、50.4-52.6 GHz、66-76 GHz 和 81-86 GHz,其中 31.8-33.4 GHz、40.5-42.5 GHz 和 47-47.2 GHz 在滿足特定使用條件下允許作為增選頻段。各種毫米波的器件、芯片以及應(yīng)用都在如火如荼的開發(fā)著。相對(duì)于微波頻段,毫米波有其自身的特點(diǎn)。首先,毫米波具有更短的工作波長(zhǎng),可以有效減小器件及系統(tǒng)的尺寸; 其次,毫米波有著豐富的頻譜資源,可以勝任未來(lái)超高速通信的需求。 此外,由于波長(zhǎng)短,毫米波用在雷達(dá)、成像等方面有著更高的分辨率。 到目前為止,人們對(duì)毫米波已開展了大量的研究,各種毫米波系統(tǒng)已得到廣泛的應(yīng)用。隨著第 5 代移動(dòng)通信、汽車自動(dòng)駕駛、安檢等民用技術(shù)的快速發(fā)展,毫米波將被廣泛應(yīng)用于人們?nèi)粘I畹姆椒矫婷妗?/p>

    

10101010110.png

    毫米波技術(shù)方面,結(jié)合目前一些熱門的毫米波頻段的系統(tǒng)應(yīng)用,如毫米波通信、毫米波成像以及毫米波雷達(dá)等,對(duì)毫米波芯片發(fā)展做了重點(diǎn)介紹。

    1、毫米波芯片

    傳統(tǒng)的毫米波單片集成電路主要采用化合物半導(dǎo)體工藝,如砷化鎵(GaAs)、磷化銦(InP)等,其在毫米波頻段具有良好的性能,是該頻段的主流集成電路工藝。另一方面,近十幾年來(lái)硅基(CMOS、SiGe 等) 毫米波亞毫米波集成電路也取得了巨大進(jìn)展。此外,基于氮化鎵(GaN) 工藝的大功率高頻器件也迅速拓展至毫米波頻段。下面將分別進(jìn)行介紹。

    1.1 GaAs 和 InP 毫米波芯片

    近十幾年來(lái),GaAs 和 InP 工藝和器件得到了長(zhǎng)足的進(jìn)步。基于該類工藝的毫米波器件類型主要有高電子遷移率晶體管(HEMT)、改性高電子遷移率晶體管(mHEMT)和異質(zhì)結(jié)雙極性晶體管(HBT)等。目前 GaAs 、mHEMT、InP、HEMT 和 InP HBT 的截止頻率(ft)均超過(guò) 500 GHz,最大振蕩頻率(fmax)均超過(guò) 1THz. 2015 年美國(guó) Northrop Grumman 公司報(bào)道了工作于 0.85 THz 的 InP HEMT 放大器,2013 年美國(guó) Teledyne 公司與加州理工大學(xué)噴氣推進(jìn)實(shí)驗(yàn)室報(bào)道了工作至 0.67 THz 的 InP HBT 放大器, 2012 年和 2014 年德國(guó)弗朗霍夫應(yīng)用固體物理研究所報(bào)道了工作頻率超過(guò) 0.6 THz 的 mHEMT 放大器。

    1.2 GaN 毫米波芯片

    GaN 作為第 3 代寬禁帶化合物半導(dǎo)體,具有大的禁帶寬度、高的電子遷移率和擊穿場(chǎng)強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),器件功率密度是 GaAs 功率密度的 5 倍以上,可顯著地提升輸出功率,減小體積和成本。隨著 20 世紀(jì) 90 年代 GaN 材料制備技術(shù)的逐漸成熟,GaN 器件和電路已成為化合物半導(dǎo)體電路研制領(lǐng)域的熱點(diǎn)方向,美國(guó)、日本、歐洲等國(guó)家將 GaN 作為微波毫米波器件和電路的發(fā)展重點(diǎn)。近十年來(lái),GaN 的低成本襯底材料碳化硅(SiC)也逐漸成熟,其晶格結(jié)構(gòu)與 GaN 相匹配,導(dǎo)熱性好,大大加快 GaN 器件和電路的發(fā)展。近年來(lái) GaN 功率器件在毫米波領(lǐng)域飛速發(fā)展,日本 Eudyna 公司報(bào)道了 0.15 m 柵長(zhǎng)的器件,在 30 GHz 功率輸出密度達(dá) 13.7 W/mm. 美國(guó) HRL 報(bào)道了多款 E 波段、W 波段與 G 波段的 GaN 基器件,W 波段功率密度超過(guò) 2 W/mm,在 180 GHz 上功率密度達(dá)到 296 mW/mm. 國(guó)內(nèi)在微波頻段的 GaN 功率器件已基本成熟,到 W 波段的 GaN 功率器件也取得進(jìn)展。南京電子器件研究所研制的 Ka 波段 GaN 功率 MMIC 在 3436 GHz 頻帶內(nèi)脈沖輸出功率達(dá)到 15W,附加效率 30%,功率增益大于 20 dB。

    1.3 硅基毫米波芯片

    硅基工藝傳統(tǒng)上以數(shù)字電路應(yīng)用為主。隨著深亞微米和納米工藝的不斷發(fā)展,硅基工藝特征尺寸不斷減小,柵長(zhǎng)的縮短彌補(bǔ)了電子遷移率的不足, 從而使得晶體管的截止頻率和最大振蕩頻率不斷提高,這使得硅工藝在毫米波甚至太赫茲頻段的應(yīng)用成為可能。國(guó)際半導(dǎo)體藍(lán)圖協(xié)會(huì)(InternaTIonal Technology Roadmap for Semiconductors)預(yù)測(cè)到 2030 年 CMOS 工藝的特征尺寸將減小到 5 nm,而截止頻率 ft 將超過(guò) 700 GHz. 德國(guó) IHP 研究所的 SiGe 工藝晶體管的截止頻率 ft 和最大振蕩頻率 fmax 都已經(jīng)分別達(dá)到了 300 GHz 和 500 GHz,相應(yīng)的硅基工藝電路工作頻率可擴(kuò)展到 200 GHz 以上。

    由于硅工藝在成本和集成度方面的巨大優(yōu)勢(shì),硅基毫米波亞毫米波集成電路的研究已成為當(dāng)前的研究熱點(diǎn)之一。美國(guó)佛羅里達(dá)大學(xué)設(shè)計(jì)了 410 GHz CMOS 振蕩器,加拿大多倫多大學(xué)研制了基于 SiGe HBT 工藝的 170 GHz 放大器、160 GHz 混頻器和基于 CMOS 工藝的 140 GHz 變頻器,美國(guó)加州大學(xué)圣芭芭拉分校等基于 CMOS 工藝研制了 150 GHz 放大器等,美國(guó)康奈爾大學(xué)基于 CMOS 工藝研制了 480 GHz 倍頻器。在系統(tǒng)集成方面, 加拿大多倫多大學(xué)設(shè)計(jì)了 140 GHz CMOS 接收機(jī)芯片和 165 GHz SiGe 的片上收發(fā)系統(tǒng),美國(guó)加州大學(xué)柏克萊分校首次將 60 GHz 頻段硅基模擬收發(fā)電路與數(shù)字基帶處理電路集成在一塊 CMOS 芯片上,新加坡微電子研究院也實(shí)現(xiàn)了包括在片天線的 60 GHz CMOS 收發(fā)信機(jī)芯片,美國(guó)加州大學(xué)洛杉磯分校報(bào)道了 0.54 THz 的頻率綜合器,德國(guó)烏帕塔爾綜合大學(xué)研制了 820 GHz 硅基 SiGe 有源成像系統(tǒng),加州大學(xué)伯克利分校采用 SiGe 工藝成功研制了 380 GHz 的雷達(dá)系統(tǒng)。日本 NICT 等基于 CMOS 工藝實(shí)現(xiàn)了 300 GHz 的收發(fā)芯片并實(shí)現(xiàn)了超過(guò) 10 Gbps 的傳輸速率,但由于沒有功率放大和低噪聲電路,其傳輸距離非常短。通過(guò)采用硅基技術(shù),包含數(shù)字電路在內(nèi)的所有電路均可集成在單一芯片上,因此有望大幅度降低毫米波通信系統(tǒng)的成本。

    在毫米波亞毫米波硅基集成電路方面我國(guó)大陸起步稍晚,但在國(guó)家 973 計(jì)劃、863 計(jì)劃和自然科學(xué)基金等的支持下,已快速開展研究并取得進(jìn)展。 東南大學(xué)毫米波國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室基于 90 nm CMOS 工藝成功設(shè)計(jì)了 Q、V 和 W 頻段放大器、混頻器、VCO 等器件和 W 波段接收機(jī)、Q 波段多通道收發(fā)信機(jī)等,以及到 200 GHz 的 CMOS 倍頻器和到 520 GHz 的 SiGe 振蕩器等

    2、毫米波電真空器件

    毫米波集成電路具有體積小、成本低等很多優(yōu)點(diǎn),但功率受限。為了獲得更高的輸出功率,可以采用電真空器件,如加拿大 CPI 公司研制的速調(diào)管(Klystron)在 W 波段上獲得了超過(guò) 2000 W 的脈沖輸出功率,北京真空電子研究所研制的行波管(TWT)放大器在 W 波段的脈沖輸出功率超過(guò)了 100 W,電子科技大學(xué)在 W 波段上也成功設(shè)計(jì)了 TWT 功率放大器, 中國(guó)科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院研制的迴旋管(Gyrotron)在 140 GHz 上獲得了 0.9 MW 的脈沖輸出功率,與國(guó)外水平相當(dāng)。以上就是毫米波技術(shù)與毫米波芯片介紹,希望對(duì)大家有所幫助。

    

本站內(nèi)容除特別聲明的原創(chuàng)文章之外,轉(zhuǎn)載內(nèi)容只為傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)站贊同其觀點(diǎn)。轉(zhuǎn)載的所有的文章、圖片、音/視頻文件等資料的版權(quán)歸版權(quán)所有權(quán)人所有。本站采用的非本站原創(chuàng)文章及圖片等內(nèi)容無(wú)法一一聯(lián)系確認(rèn)版權(quán)者。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請(qǐng)及時(shí)通過(guò)電子郵件或電話通知我們,以便迅速采取適當(dāng)措施,避免給雙方造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失。聯(lián)系電話:010-82306118;郵箱:aet@chinaaet.com。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
国产精品无码专区在线观看| 一本大道av伊人久久综合| 免费中文字幕日韩欧美| 久久精品国产视频| 亚洲欧美日韩国产中文在线| 日韩亚洲成人av在线| 亚洲日本欧美天堂| 亚洲激情网站免费观看| 久久国产精品99国产精| 欧美一区在线直播| 欧美一区二区三区在线看| 西西裸体人体做爰大胆久久久| 中日韩视频在线观看| 日韩亚洲精品视频| av成人免费在线| 一区二区三区国产精华| 一区二区三区四区国产精品| 99视频一区| 宅男精品导航| 亚洲尤物视频在线| 亚洲欧美日韩国产| 性视频1819p久久| 欧美专区第一页| 亚洲电影下载| 亚洲日本成人在线观看| 日韩亚洲成人av在线| 一区二区三区www| 亚洲欧美国产一区二区三区| 欧美一区影院| 久久视频一区| 母乳一区在线观看| 欧美日韩免费区域视频在线观看| 欧美日韩国产综合视频在线观看中文 | 欧美日韩的一区二区| 欧美区高清在线| 欧美午夜性色大片在线观看| 国产精品久久久久久模特| 国产欧美高清| 极品少妇一区二区三区| 91久久在线视频| 宅男噜噜噜66一区二区| 香蕉av777xxx色综合一区| 久久精品女人| 一区二区精品| 性做久久久久久| 巨胸喷奶水www久久久免费动漫| 欧美国产日本高清在线| 欧美午夜免费影院| 国产欧美日韩一区| 亚洲第一免费播放区| 一区二区三区高清在线| 欧美一区网站| 一区二区高清视频| 欧美在线视频一区二区| 欧美成人综合一区| 国产精品羞羞答答xxdd| 国内外成人免费视频| 日韩午夜在线视频| 午夜视频在线观看一区| 日韩视频专区| 欧美一区二区私人影院日本| 欧美国产欧美亚州国产日韩mv天天看完整 | 激情久久婷婷| 国产精品99久久99久久久二8| 性久久久久久久久久久久| 亚洲精品国产欧美| 欧美一区视频| 欧美日韩国产综合一区二区| 国内一区二区三区在线视频| 99re在线精品| 亚洲高清中文字幕| 亚洲欧美国产另类| 欧美高清在线观看| 国产女优一区| 亚洲国产精品久久久久婷婷老年| 亚洲综合色视频| 日韩亚洲精品电影| 久久久国产精品一区| 欧美性事免费在线观看| 影音先锋欧美精品| 亚洲欧美日韩第一区| av成人手机在线| 久久香蕉国产线看观看网| 欧美小视频在线| 亚洲激情另类| 久久精品123| 欧美一区二区三区四区在线观看地址 | 欧美二区在线观看| 国产一区视频网站| 中文无字幕一区二区三区| 亚洲国产日韩一区二区| 午夜精品亚洲| 欧美性猛交xxxx乱大交蜜桃| 亚洲激情一区| 久久精品国产在热久久| 性欧美超级视频| 欧美调教vk| 亚洲精品免费电影| 亚洲三级毛片| 欧美成人69av| 伊人久久成人| 久久se精品一区二区| 欧美一区三区三区高中清蜜桃 | 午夜在线不卡| 欧美视频在线观看一区| 亚洲人成网站精品片在线观看| 亚洲国产国产亚洲一二三| 久久久av毛片精品| 国产午夜精品一区二区三区视频 | 韩日欧美一区二区三区| 欧美一区二区三区视频| 午夜影视日本亚洲欧洲精品| 国产精品国产三级国产| 99精品福利视频| 中文在线资源观看网站视频免费不卡 | 国产人成一区二区三区影院| 亚洲一区成人| 亚洲女ⅴideoshd黑人| 欧美日韩在线免费观看| 亚洲久久一区二区| 日韩午夜精品视频| 欧美经典一区二区| 亚洲精品国产精品久久清纯直播| 最新国产乱人伦偷精品免费网站| 久久一区精品| 在线看不卡av| 日韩天堂在线观看| 欧美日韩在线视频观看| 一区二区三区免费看| 亚洲综合首页| 国产精品一区二区在线观看网站 | 久久精品久久综合| 蜜桃精品一区二区三区| 亚洲夫妻自拍| 这里只有精品电影| 欧美午夜精品久久久久久超碰| 一区二区欧美在线| 亚洲欧美在线视频观看| 国产欧美精品一区aⅴ影院| 欧美亚洲在线| 理论片一区二区在线| 亚洲国产精品成人一区二区 | 午夜精品久久久久99热蜜桃导演| 国产精品伦理| 欧美亚洲视频一区二区| 久久婷婷亚洲| 亚洲承认在线| 亚洲视频精品| 国产欧美高清| 亚洲国产成人精品久久| 欧美电影在线免费观看网站| 亚洲人成毛片在线播放女女| 亚洲综合大片69999| 国产一二三精品| 亚洲日本黄色| 国产精品久久久一本精品| 欧美一区二区三区在线播放| 欧美电影专区| 亚洲自拍三区| 免费不卡欧美自拍视频| 亚洲毛片网站| 欧美在线你懂的| 国内外成人免费视频| 9l国产精品久久久久麻豆| 国产精品久久影院| 久久精品国产亚洲精品| 欧美日韩一二三区| 欧美在线观看一区| 欧美久久久久久久久| 亚洲欧美一级二级三级| 男女视频一区二区| 亚洲一区三区电影在线观看| 久久综合中文字幕| 一区二区三区av| 久久综合久久88| 在线视频亚洲| 蜜桃久久av一区| 亚洲欧美日韩综合一区| 欧美精品九九| 欧美一区二区三区精品电影| 欧美激情91| 欧美一区二区久久久| 欧美三级不卡| 亚洲经典在线| 国产精品中文字幕欧美| 99国产精品国产精品毛片| 国产日韩专区在线| 一区二区高清在线观看| 黄色亚洲大片免费在线观看| 亚洲午夜久久久久久久久电影院 | 久久狠狠婷婷| 亚洲免费大片| 蜜臀va亚洲va欧美va天堂| 亚洲免费在线看| 欧美精品国产一区| 亚洲大片在线观看| 国产精品永久在线| 亚洲一区国产视频| 亚洲黄色成人| 久久免费偷拍视频|