2018年2月9日
本文首先出现了网络世界,由IDG贡献者布伦特饮食。
CES 2018没有令人失望的是,为您的家庭,汽车和浴室提供了一只网络的网上的小工具。但是许多这些技术需要更多的数据,在无线网络上施加压力。
想象一下,如果所有1.5亿美国家庭突然投入智能厕所?
当低频和高带宽设备的数量乘以,有线电视网络和蜂窝基站承担负担。那么,什么是网络提供商?
答案 - 有点令人惊讶 - 是从国防工业借款。当时间在商业电子空间中变得艰难时,网络提供商寻求通过防御采用高增益,高功率的RF解决方案雷达和通讯系统,包括许多依赖于氮化镓的许多。
氮化镓,更感情地称为“甘,”不是最新的加密货币或你在高中化学课上学的东西。GaN是一种复合半导体,根据应用,在许多口味中。这些包括:
无论味道,Ga都意味着电力。GaN在更高的温度下可靠地运行,寿命更长,使其成为完美的航空航天和防御应用在恶劣的环境中。例如,自20世纪90年代以来,GaN已用于太空应用,通信系统和主动电子扫描阵列(AESA)雷达。
又是你不断增长的reptoire的另一缩写。
直到最近,GaN也意味着昂贵。用于高可靠的军用应用的GaN设备传统上有陶瓷或金属包装。
今天,塑料包装已经为商业市场做了更实惠,更具吸引力。塑料允许更轻的产品和设计灵活性,这对商业应用都很重要。无线基础设施提供商还可以在塑料包装中使用GaN来升级现有系统,节省升级时间和金钱,而无需创建全新设备。
GaN在今天的高速网络所需的较高带宽下提高RF性能和系统效率。事实上,GaN放大器提供比传统技术更高的输出功率,同时将消耗降低多达20%。
除了节能之外,GaN支持其他绿色举措,通过大大减少材料废物和生产由砷化镓(GaAs)或硅制成的线放大器所需的能量。因为GaN的固有崎岖的热性能,它非常适用于下一代网络,其中长期可靠性是关键因素。
所有这一切都意味着网络提供商的运营成本,以及为消费者提供更可靠,更便宜的无线服务。
虽然仍处于网络中的初期,但Ga已经产生了重大影响。在有线电视,GaN已经启用了推出的DOCSIS 3.1,CATV标准,允许有线提供商使用现有电缆基础设施提高网络速度。
新的DOCSIS 3.1标准增加了从每秒160兆比特(MB / S)到每秒10千兆位(Gbit / s)的10兆位(MB / s)的有效下游“下载”数据速率,以及从120 MB / s到1 Gbit /的上游“上传”数据速率/与DOCSIS 3.0相比。对于消费者来说,这转化为高清电视(HDTV)和视频点播(VOD)服务。
当你最喜欢的时候陌生人的东西字符在高清中击败怪物,感谢DOCSIS 3.1(和GAN)。
GaN也有影响细胞基站将信号从塔带到手机。带宽是一个有限资源。因此,随着数据需求的增加,网络运营商必须提高其基站的性能,同时管理多余的热量。GaN是由挑战,具有卓越的热性能,使基站保持凉爽。
5G的出现让GaN更加重要。高功率,高频和热管理是制作第五代蜂窝网络的三个大三。
这只是一个时间问题,因为甘发现它进入手机。智能手机制造商将需要GaN达到更高,毫米波(MMWAVE)频率5G。
挑战是在较低电压水平下运行GaN。雷达,基站和有线电视应用的典型工作电压范围在28到48伏之间。在手持设备中,平均范围为2.7到5伏。我们已经在努力新工艺技术和包装技术允许GaN在这些低电压下操作。
最终,当我们到达MMWAVE时,GaN将在当今的功率大小和效率方面具有明显的优势。期待在20世纪20年代初期在移动设备中看到MMWave。
然后,它是甘!
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