有线电视基础设施 MMIC – HFC 节点混合器件

2303 观看 上传于 2012-04-09 14:31:56

射频技术社区2012北京工程师聚会视频

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SAW与BAW射频滤波器技术解析

SAW与BAW射频滤波器均基于声学谐振原理。SAW滤波器利用压电基片上叉指换能器激发表面声波,经反射栅等实现滤波,工作在20MHz至3GHz。BAW滤波器通过体声波在压电层与电极间反射形成驻波,分FBAR和SABAR,适用于2GHz以上高频段,二者性能与工艺差异显著。

GaN射频器件:开启5G毫米波通信新时代​

氮化镓(GaN)射频器件凭借其宽禁带、高击穿电场强度、高电子迁移率和良好热导率等特性,成为5G毫米波通信的关键器件。在5G毫米波基站中,GaN功率放大器以高功率密度和高效率满足高发射功率需求,低噪声放大器则凭借低噪声系数提升接收灵敏度。GaN器件还支持波束赋形技术,通过控制天线信号相位和幅度,提高信号覆盖范围和抗干扰能力。

拓展覆盖,提升容量:毫米波固定无线接入的未来图景

固定无线接入(FWA)作为一项关键技术,可为家庭和企业提供高速、低延迟的宽带连接。借助Qorvo先进的波束成形IC(BFIC),工程师能够在其FWA解决方案中显著增强覆盖范围,将用户容量提升三倍,并将部署成本降低70%。本系列文章将探讨Qorvo射频前端和BFIC创新所带来的技术进步与市场影响——这些创新正在塑造毫米波FWA网络的未来。

射频晶体管:无线通信系统的核心驱动力与技术演进

射频晶体管是无线通信系统核心驱动力,通过控制电流或电压实现信号放大、开关等功能。在通信链路中,从信号产生到接收处理,射频晶体管均深度参与,其线性度、增益、效率等性能指标影响信号质量。在系统级层面,需优化匹配网络、解决热管理问题、提升电磁兼容性等,以实现通信系统最佳效能。

从射频信号到全球互联:卫星通信如何实现跨半球实时通信?

卫星通信利用人造卫星作为中继站实现跨半球实时通信。地面站将信息数字化处理成射频信号发射至卫星,卫星经接收、放大、变频等处理后发回目标地面站还原信息。其系统含三类轨道卫星,通过低轨缩短路径、相控阵天线等技术应对延迟等挑战,实现跨半球通信。