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五种无线通信技术
作者:小虎 阅读:23
nbsp; nbsp国际固态电路大会(ISSCC)是众多集成电路新技术公之于众的第一个地方,也成为众多顶级厂商和研究机构的技术PK平台。 ISSCC在2015年如期抵达。今年很多媒体都聚焦三星和英特尔的10 nm FinFET技术。EEWORLD挖掘出欧洲领先的硅光子技术研究机构IMEC比利时公司三项有意义的IC subversion技术,为各种应用日益增长的无线组网需求提供了更好的选择。 nbsp;全球功耗最低的2.4 GHz低功耗蓝牙无线芯片: nbsp; nbsp在最近的ISSCC上,Imec与合作伙伴Holst Centre和Renesas一起,提出了一种兼容低功耗蓝牙和IEEE 802.15.4(ZigBee)的超低功耗2.4GHz短距离无线芯片。 与之前的90 nm射频前端设计相比,该技术基于40 nm CMOS工艺,降低电源电压20%,功耗25%,芯片面积35%。 nbsp; nbsp; nbsp如今,无线消耗了系统中的大部分功率,也是新兴应用中最关键的组件。 此外,低成本和小尺寸的无线设计是开发小型传感器应用并将其无缝集成到环境中的重要催化剂。 实现超低功率无线将增加传感器设备的自主性,提高其质量、功能和性能,减小电池的尺寸,并使其适合更小的设备。在可穿戴应用中,它将增加用户的舒适度。 nbsp; nbsp; nbsp这款2.4GHz无线芯片通过将数字射频(RF)架构与数字基带(DBB)和MCU紧密集成,实现了世界级的能效。 此外,还采用了一些低压技术,保证在1 V以下运行,实现了3.7 mW接收和4.4 mW发送的最佳功耗。 更具体地说,数字RF设计将模拟内核面积减少到1.3 mm2,DBB/MCU/SRAM占用1.1 mm2的面积。 基于40纳米CMOS工艺流程,该无线芯片支持最流行的移动传感器网络标准(BLE,IEEE802.1.5.4) 混合模式快速载波频偏(CFO)补偿接收机的反载波频偏(CFO)由 plusmn20 ppm扩展到 plusmn60ppm 使用全数字PLL是因为其面积小且具有广泛的自校准功能。 灵敏度为-93.5 dBm的BLE接收机(BLE规格: 采用快速自动增益控制(AGC)的接收机动态范围从灵敏度级到-5 dBm输入(BLE规范:>-10 dBm),可以满足BLE对邻道干扰的要求。 nbsp;紧凑型波分复用nbsp硅光子收发器: nbsp; nbsp; nbspImec与Tindal Institute、鲁汶大学和根特大学合作,举办了一次4 times20 Gb/s波分复用(WDM)混合CMOS硅光子收发器为经济高效的高密度单模光纤链路铺平了道路。 nbsp; nbsp; nbspCMOS混合硅光子收发器通过单模光纤发送和接收数据,有望在下一代数据中心连接中发挥关键作用。 通过使用现有的CMOS制造和3D架构,混合CMOS硅光子平台实现了高集成度、低功耗、高产量和低制造成本。 结合波分复用(WDM)功能,高度可扩展的单模光纤收发器可以满足下一代云基础设施日益增长的互联带宽需求。 nbsp; nbsp; nbspImec的CMOS硅光子收发器包括硅光子(SiPh)芯片,该芯片与低功耗40 nm CMOS芯片倒装集成。 SiPh芯片由Imec的25 Gb/s硅光子平台(iSiPP25G)制成,包括四个紧凑的25 Gb/s环形调制器阵列,它们耦合到一个允许WDM传输的公共总线波导。 在接收端,C采用300 GHz信道间距的环形低损耗(2dB)解复用滤波器,并进一步连接到四个25 Gb/s的Ge波导光电探测器阵列。 环形调制器和环形WDM滤波器都包括有效集成加热元件以调节其谐振波长所需的WDM通道。 该芯片包括四个差分20 Gb/s环形调制器驱动器和四个20 Gb/s跨阻放大器。 使用由Tindal国家研究所开发的平面方法,将12通道单模光纤阵列封装在芯片上的光栅耦合器阵列中。 nbsp; nbsp; nbsp在20 Gb/s环路测试中演示了无错误操作,所有四个WDM通道和两个通道一起操作。 包括CMOS驱动器和接收器在内的收发器的动态功耗小于2 pJ/位。 WDM通道波长的热调谐消耗仅为每通道7 mW /nm。 通过采用更先进的CMOS技术和增加更多的WDM通道,收发器可以进一步扩展到更高的带宽能力,使未来数据中心互联中使用100GbE、400GbE甚至更高速的以太网光模块成为可能。 nbsp;推出突破性的基于CMOS的毫米波雷达系统收发机: nbsp; nbspImec和松下推出了用于79 GHz相位调制连续波雷达的收发器芯片。 这一成果显示了CMOS在廉价毫米波雷达系统中的潜力,可用于精确的位置和运动检测。 nbsp; nbsp; nbsp毫米波雷达技术用于高级驾驶员辅助系统(ADAS)中,以提高模糊条件下的安全性,如灰尘、雾和黑暗。在这些条件下,基于图像的驾驶员辅助系统缺乏鲁棒性。 与超声波传感器相比,毫米波雷达技术还提供了更远的距离、更高的精度和隐形安装能力。 Imec 79 GHz雷达解决方案基于先进的28纳米CMOS技术,可以作为当前SiGe技术的替代品,因为它提供了一种低功耗、紧凑和集成的解决方案。 另外,从预期的高成品率来看,CMOS技术确实是低成本的。 nbsp; nbsp; nbspIMEC和松下的收发器芯片包含一个控制环路,以抑制从发射器到接收器的溢出,而不影响射频性能。 当功耗为260 mW时,发射机的输出功率为11 dBm,而接收增益为35 dB,噪声系数低于7 dB,从发射机到接收机的溢出抑制为15 dB。 由于宽调制带宽,可实现的深度分辨率为7.5厘米。 nbsp; nbsp; nbsp; nbsp nbsp以上三项突破性技术无疑会给无线通信领域带来福音,希望能尽快被采用。
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