重新思考声波滤波器
原创
Lee Goldberg
EDN电子技术设计
今天
虽然移动营运商希望所有人相信
5G
就要闪亮登场,大家很快就能享受5G丰富的新业务以及无限制的
带宽
,但那些引领未来的
设计
师们却看到了背后的困难。
例如,他们需要新的无线技术,让复杂的混频信号有效地在三个很宽的频带上进行传输。我曾经是一名电子工程师,知道创建工作于600MHz到42
GHz
频段不同
带宽
的信号链是完全可能的。换言之,以我在
RF
设计
方面的有限经验,我相信,实现这些功能所需的成本和涉及的复杂性可能是
5G
应用的一大障碍。
我最近跟Resonant公司首席运营官Dylan Kelly进行了深入交流,他们公司推出的新型单片
射频
滤波器
技术给了我信心,我现在没那么悲观了。这让我知道了现代无线技术有多大的潜力。如果Resonant的产品能够面市,他们的技术应该能创造出更简单、尺寸更小、成本更低的
射频
前端,而性能上完全没有任何影响。
我们来快速回顾一下目前大多数蜂窝信号网络业务是如何开展的,你就能理解我为什么对此如此感兴趣了。
多年来,蜂窝无线
设备
在多个频带上工作,使用多个Tx(发射)和Rx(接收)信号链,每个信号链都有自己的
放大器
、开关和
滤波器
。每个信号链都采用一组滤波器来消除干扰,并将无线
设备
发射的能量控制在信道严格限定的范围内。几乎所有这些滤波器都是压电
器件
,采用
光刻
工艺
制造而成,包括
声表面波
(
SAW
)、体声波(
BAW
)或声波谐振器(
AR
)等结构。
图1:图中的声波
滤波器
采用
光刻
工艺
制造而成。(图片来源:Resonant)
采用
SAW
和温控SAW技术的
滤波器
一直很受欢迎,因为这种技术十分成熟,使用量大,从而降低了成本。虽然
SAW
技术足以满足许多应用的要求,但由于其选择性一般、插入损耗较高,所以可能不适合某些应用。此外,SAW滤波器在频率高于
2.5G
Hz时很难正常工作。
BAW
滤波器
是最近才推出的一种滤波器,信号是通过滤波器
材料
而不是在其表面进行传播。这种滤波器的插入损耗要低得多(低于2dB),滤波性能也更好,随着技术的发展现在还可以支持
5G
频段。然而由于制造
工艺
复杂,因此制造成本高昂,从而限制了其应用。制造一部全球漫游的5G“世界手机”需要大量滤波器,因此必须考虑成本因素。
目前一部顶级
4G
/
LTE
智能手机需要50~90个这样的小
滤波器
。
5G
手机支持的频段要多得多,而且还要使用支持多个Rx/Tx信号链的
MIMO
无线技术,这可能会使
滤波器
的数量增加5~10倍,甚至更多。此外,
5G
射频
模块中使用的滤波器需要更陡、更精确的截止特性,以便在信道周围形成窄
保护频带
,避免浪费太多可用
带宽
。
Resonant可能使用一种称之为
IDT
膜谐振器的结构解决了这些问题。该结构包含单晶体压电膜,以及位于压电膜上面的金属叉指
换能器
(IDT)。凯利解释说:“金属痕迹会在膜内激起体声波,声波的主频和耦合特性是由压电膜的物理尺寸和特性决定的。”
凯利表示,他们可以采用制造
SAW
滤波器
的
设备
和
工艺
来制造
IDT
-
BAW
,因此生产成本远低于传统BAW
器件
。而且,低容量结构能够支持超过40
GHz
的工作频率,足以支持
5G
应用。
图2:
IDT
膜谐振器的截面图显示其基本结构和IDT指激发的体声波。(图片来源:Resonant)
Resonant还有另一项“秘密超能力”,即利用其
工艺
可以把多个
BAW
滤波器
放在同一衬底上,并将其
封装
为一个组件。在谈到一个衬底上究竟可以放置多少个滤波器时,Kelly没有给出准确数目,但他明确表示,该技术可以让
5G
通信的复杂度接近高端
4G
/
LTE
的水平。
当我问为什么其他制造商不提供类似的解决方案时,Kelly说,除了他们已经开发的IP,
设计
和精确
仿真
支持
IDT
滤波器
的独特结构也有很大难度,因此门槛较高。他认为公司能够成功,很大原因是采用了自主研发的先进
建模
软件
,用以对滤波器进行高度精确的
仿真
。他解释说,该
软件
能够提前预测滤波器的性能,从而将产品快速投入生产,而不必再像以前那样,开发
SAW
/
BAW
器件
往往要在制造工厂反复
测试
,达到20多次。
通往
5G
之路仍然不会一帆风顺,但起码
设计
师少了一个障碍。
(原文刊登于ASPENCORE旗下EDN英文网站,参考链接:Re-thinking acoustic wave filters。)
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