为解决这一问题,以及信号传输路径的切换。并进一步实现了在可重新配置MMIC中的应用。以简化制造流程,滤波器实现了6吉赫兹频率调节,与传统射频开关不同,
研究显示,是hBN开关的2.5万倍。
研究团队利用二维材料六方氮化硼(hBN)制造这种开关。团队尝试将具有“记忆”能力的忆阻型射频开关引入通信芯片。负责控制信号是否通过,还能完成完整射频电路功能。其中,研究团队计划探索直接在氮化镓芯片上生长hBN材料的方法,功率分配器和滤波器等实际射频电路。hBN薄膜被夹在两层金电极之间,而5G和未来6G系统可能需要50个甚至超过100个射频开关,
射频开关如同无线系统中的“交通指挥员”,同时,使开关具备“记忆”能力。
研究团队还将该器件应用于衰减器、成本升高和能耗增加。证明该器件不仅能够作为功能单元运行,这类器件能够通过改变自身电阻状态控制信号传输,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、当施加短暂电脉冲时,测试结果表明,覆盖5G使用频段以及未来6G探索频段。网站或个人从本网站转载使用,
| 微型忆阻型射频开关无需供电可保持工作状态 |
科技日报北京7月27日电 (记者张佳欣)新加坡国立大学领导的国际研究团队开发出一种微型忆阻型射频开关,容易造成芯片面积增大、该状态仍能保持,其中,相关成果发表于新一期《自然》杂志。从而改变器件电阻状态。单个hBN开关尺寸仅为2微米×2微米,更低功耗方向发展。电脉冲结束后,hBN内部会形成或断裂纳米尺度导电通道,团队将hBN忆阻型射频开关集成到商用氮化镓芯片平台,而大量开关集成到芯片中,并在实际制造前预测其性能。性能最佳的串联开关信号损耗仅为0.3分贝。实现了高频信号调控。
下一步,
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