#5G通訊 #毫米波mmWave #訊號鏈 #資料轉換器 #整合式收發器 #雜訊譜密度NSD
【怎麼優化毫米波「相位陣列」?】
上回看過了 5G 毫米波是如何進行傳輸的之後,今天就來看看最重要的「相位陣列」該怎麼設計~~~
相位陣列雷達系統利用多個發射和接收通道運行。以往,這些平台在建構時都使用獨立的發射和接收積體電路 (IC);這些系統在發射 (Tx) 電路的數位類比轉換器 (DAC) 和接收 (Rx) 電路的類比數位轉換器 (ADC) 中分別使用單獨的晶片。這種作法會造成系統尺寸龐大、成本高昂且功耗高,才能獲得所需的通道數量,進而發揮所需的功能;另由於製造和校準過程複雜,這些系統通常需要很長時間才能上市。
最近出現一種利用整合收發器的方法,將許多曾經被認為完全不同的功能融合到單一 IC 之中。這些 IC 實現小尺寸、低功耗、低成本、具有高通道數量的相位陣雷達系統,且上市時間更短。若系統需要兩個以上的接收器和兩個發射器,用戶仍能使用多個整合式收發器;使用多個整合式收發器來組合收發器通道,用於展示系統級雜訊譜密度 (NSD) 和雜散性能都得到改善——透過降低系統的有效本底雜訊,同時維持通道的全部功能來改善相位陣雷達系統的動態範圍。
延伸閱讀:
《整合式收發器支援實現小型相位陣列雷達平台》
http://compotechasia.com/a/tech_application/2020/0120/43857.html
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#亞德諾ADI #ADRV9009
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【怎麼優化毫米波「相位陣列」?】
上回看過了 5G 毫米波是如何進行傳輸的之後,今天就來看看最重要的「相位陣列」該怎麼設計~~~
相位陣列雷達系統利用多個發射和接收通道運行。以往,這些平台在建構時都使用獨立的發射和接收積體電路 (IC);這些系統在發射 (Tx) 電路的數位類比轉換器 (DAC) 和接收 (Rx) 電路的類比數位轉換器 (ADC) 中分別使用單獨的晶片。這種作法會造成系統尺寸龐大、成本高昂且功耗高,才能獲得所需的通道數量,進而發揮所需的功能;另由於製造和校準過程複雜,這些系統通常需要很長時間才能上市。
最近出現一種利用整合收發器的方法,將許多曾經被認為完全不同的功能融合到單一 IC 之中。這些 IC 實現小尺寸、低功耗、低成本、具有高通道數量的相位陣雷達系統,且上市時間更短。若系統需要兩個以上的接收器和兩個發射器,用戶仍能使用多個整合式收發器;使用多個整合式收發器來組合收發器通道,用於展示系統級雜訊譜密度 (NSD) 和雜散性能都得到改善——透過降低系統的有效本底雜訊,同時維持通道的全部功能來改善相位陣雷達系統的動態範圍。
延伸閱讀:
《整合式收發器支援實現小型相位陣列雷達平台》
http://compotechasia.com/a/tech_applicati…/…/0120/43857.html
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技術文章: 整合式收發器支援實現小型相位陣列雷達平台
相位陣列雷達系統利用多個發射和接收通道來實現正常運行。從前,這些平台在構造時都使用獨立的發射和接收積體電路 (IC)。這些系統在發射 (Tx)電路的數位類比轉換器 (DAC) 和接收 (Rx) 電路的類比數位轉換器 (ADC) 中分別使用單獨的晶片。這種區分使得許多系統尺寸龐大、成本高昂且功耗高,如此才能獲得所需的通道數量,進而發揮所需的功能。由於製造和校準過程複雜,這些系統通常也需要很長時間才能上市。但是,最近出現了一種利用整合收發器的方法,它將許多曾經被認為完全不同的功能融合到單個 IC 之中。這些 IC 助力實現了小尺寸、低功耗和低成本、具有高通道數量的相位陣雷達系統,且上市時間更短。
http://www.compotechasia.com/uploads/technology/249/adc_dac.pdf