据外媒 Interesting Engineering 报道,诺斯罗普·格鲁曼发布氮化镓芯片 FORTITUDE™。目标:让射频系统用更少硬件,扛更苛刻负载。
它有两个卖点:信号切换和滤波塞进同一颗器件;官方称功率提升3倍,信号质量提升20倍。过去开关、滤波器各占一块,现在一颗米粒大小芯片全干。这不是简单集成,是射频架构变了。
传统射频功率器件多用砷化镓、硅基LDMOS。砷化镓功率密度不错,导热差,高功率易发热。硅基LDMOS便宜,频率一高就吃力。
氮化镓禁带宽度3.4电子伏特,击穿电场比硅高一个数量级,饱和电子漂移速度更快。工程语言:同体积,更高功率、更高电压、更高频率、更耐热。它从实验室走向雷达和基站,是代际切换。诺格再把开关+滤波集成进去,又叠一层架构创新。
射频前端链路:信号进来先滤波,去掉带外干扰;再开关切换收发;然后放大。传统每功能独立器件,中间用传输线、匹配网络连。器件越多,插损越大,体积越大,系统越复杂。
有源相控阵雷达更明显。每个天线单元后面都有收发组件。若每个组件塞独立开关和滤波器,通道一多,阵面体积、功耗、散热全是麻烦。
FORTITUDE™把开关和滤波做进同一颗氮化镓芯片,单通道器件减少,插损降低,功率和信号质量同时受益。官方“3倍功率、20倍信号质量”大概率是特定测试对传统方案,20倍更像线性度或杂散抑制改善,不是单纯信噪比。方向清楚:更少硬件,干更难活。
诺格列了卫星、雷达、GPS、电子战、未来6G。共同点:信号环境更拥挤,干扰更复杂。
电子战:核心是“我看得见你,你看不见我”。射频前端功率和信号纯度决定干扰效果、抗干扰能力。更宽频段、更高功率、更低杂散,干扰效率和自保能力都提升。
雷达:有源相控阵每个T/R组件都要功放、开关、滤波。氮化镓已把功率密度拉高,再集成开关滤波,阵面可做更多通道,或同通道数下更小。舰载、机载、弹载雷达,体积功耗每降一分,都是战斗力。
卫星和GPS:星上功率散热稀缺,地面干扰源越来越多。更高效、更抗干扰的芯片,直接关系导航战底气。
6G:候选频段到太赫兹、毫米波高端,路径损耗大,对功率效率要求极高。氮化镓是热门路线,再集成开关滤波,基站和终端架构都可能简化。
中国氮化镓射频起步不晚。军用,中国电科、航天科工下属院所已在有源相控阵、电子战系统批量应用氮化镓T/R组件。民用,华为、中兴5G基站里氮化镓功放已大规模出货。
但诺格展示的是“开关+滤波+氮化镓”单芯片集成,代表射频前端从分立器件拼装走向功能级集成。压力:美国产业链完整,诺格、Qorvo、雷神都在推集成化。中国若只做分立器件,不在架构跟进,系统级差距可能拉大。机会:中国有全球最大5G基站市场、最完整射频前端产业链,华为海思、三安光电、英诺赛科已有布局。抓住功能集成,就有机会参与6G和下一代雷达架构定义。
硬门槛还在散热和可靠性。氮化镓功率密度高,单位面积发热大。开关滤波集成后热源更集中,散热更难。诺格敢做,说明外延、工艺、封装散热有一套。中国短板恰在高可靠、高良率工程化。实验室做出高性能器件不难,难在批量一致性、寿命、恶劣环境稳定。
FORTITUDE™表面是一颗芯片,背后是射频前端集成化、氮化镓化的大趋势。中国必须跟,但别只复制同款。要跟材料、工艺、封装、架构体系。胜负不在单颗参数,在谁能先把集成方案做到便宜、可靠、可大规模量产。诺格先亮牌,接下来看中国接。
— 感谢阅读 · 欢迎点赞关注 · 小编 —
热门跟贴