နေအိမ်သတင်းFR3 FEM စစ်မှန်သောစိန်ခေါ်မှု- ပတ်လမ်းဒီဇိုင်းမဟုတ်သော်လည်း ကွဲပြားသောပေါင်းစပ်မှု

FR3 FEM စစ်မှန်သောစိန်ခေါ်မှု- ပတ်လမ်းဒီဇိုင်းမဟုတ်သော်လည်း ကွဲပြားသောပေါင်းစပ်မှု

FR3 FEM အစစ်အမှန်စိန်ခေါ်မှု- ပတ်လမ်းဒီဇိုင်းထက် ကွဲပြားသောပေါင်းစပ်မှု



လှိုင်းနှုန်းစဉ်များသည် 7–24GHz အကွာအဝေးသို့ ရွေ့လျားလာသည်နှင့်အမျှ စနစ်ရှုပ်ထွေးမှုသည် စက်တစ်ခုချင်းစီမှ ဖြစ်ပေါ်လာတော့မည်မဟုတ်ပေ။ယင်းအစား၊ အင်တင်နာဒီဇိုင်း၊ အဆင့်မြင့်ထုပ်ပိုးမှုနှင့် ဒိုမိန်းဖြတ်ကျော်စနစ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများသည် စွမ်းဆောင်ရည်ကန့်သတ်ချက်များကို သတ်မှတ်သည့် အဓိကပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်လာခဲ့သည်။

6G FR3 တီးဝိုင်းရှိ နည်းပညာဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ရာ ကြည်လင်ပြတ်သားသော ရေဝေရေလဲ ထွက်ပေါ်လာသည်- ဆက်သွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းသည် ပြောင်းလဲလာနေသည်။ လှိုင်းနှုန်းစဉ်ပြိုင်ပွဲ ရန် စနစ်စွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲ.

5G ခေတ်တွင်၊ Sub-6GHz သည် လုံလောက်မှု ရှိ၊ မရှိ သို့မဟုတ် မီလီမီတာလှိုင်း အတိုင်းအတာကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ချဲ့ထွင်နိုင်ခြင်း ရှိ၊6G အတွက်၊ စကားဝိုင်းသည် အခြေခံအားဖြင့် ပြောင်းလဲသွားသည်။7–24GHz ပတ်ဝန်း ကျင်ရှိသော FR3 တီးဝိုင်းသည် ပြီးပြည့်စုံသောကြောင့်မဟုတ်ဘဲ ဗဟိုအဆင့်သို့ ရွှေ့ထားသော်လည်း ၎င်းသည် တစ်ခုတည်းသောလက်တွေ့ကျကျ ရွေးချယ်မှုဖြစ်သောကြောင့် bandwidth၊ လွှမ်းခြုံမှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်တို့ကို ချိန်ခွင်လျှာညီစေပါသည်။သို့သော်လည်း ဤချိန်ခွင်လျှာသည် စနစ်ဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုအားလုံးကို ဗိသုကာတစ်ခုတည်းတွင် စုစည်းထားသည်။

ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုသည်ပိုမိုရှင်းလင်းလာသည်- FR3 ၏စစ်မှန်သောအခက်အခဲမှာကြိမ်နှုန်းကိုယ်တိုင်ကဘယ်တော့မှမဖြစ်ခဲ့ရသော်လည်းအင်တင်နာမှ RF အရှေ့ဘက်အဆုံးအထိစနစ်ဒီဇိုင်းအထိဗိသုကာလက်ရာအပြည့်အစုံပြန်လည်တည်ဆောက်မှု။အင်တင်နာအရေအတွက်များလာခြင်း၊ ရောင်စဉ်အပိုင်းအစများနှင့် ပါဝါနှင့် အပူကန့်သတ်ချက်များ တင်းကျပ်လာသည်နှင့်အမျှ၊ သီးခြားအစိတ်အပိုင်းများနှင့် မော်ဂျူလာတပ်ဆင်ခြင်း၏ ရိုးရာချဉ်းကပ်မှုမှာ ကွဲထွက်သည့်မှတ်တိုင်သို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။

၎င်းသည် နောက်ထပ် PAs များထည့်ခြင်း သို့မဟုတ် စစ်ထုတ်မှုများ လဲလှယ်ခြင်းကိစ္စမဟုတ်တော့ပါ။ ကြိုးမဲ့စနစ် တစ်ခုလုံးကို အခြေခံမှ ပြန်လည် ဒီဇိုင်းထုတ်ရပါမည်။ ဒါ အစီရင်ခံစာရဲ့ အဓိက သတင်းစကားပါ။

Core Message

6G FR3 band (7–24GHz) သည် စွမ်းရည်မြင့်ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အသုံးပြုသူပစ္စည်းကိရိယာများ ဖြန့်ကျက်မှုကို အင်တင်နာမှ RF ရှေ့စွန်းအထိ ကွဲပြားစွာပေါင်းစပ်မှုမှတစ်ဆင့် ရရှိသည်။

FR3- 6G စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်အတွက် Balanced Band

FR3 သည် Sub-6GHz (FR1) နှင့် millimeter-wave (FR2) အကြား အလယ်ဗဟိုကို သိမ်းပိုက်ထားသည်-

  • ပိုများသောဒေတာနှုန်းများကိုပံ့ပိုးပေးသော FR1 ထက် bandwidth ပိုကျယ်သည်။
  • FR2 ထက် ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး ဖြန့်ကျက်ကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေသည်။
  • အရွယ်တင်နိုင်သော စွမ်းရည်အတွက် ကြီးမားသော MIMO ကို ဖွင့်ပါ။

FR3 သည် 6G အတွက် မြင့်မားသော စွမ်းရည်နှင့် လက်တွေ့ကျသော အသုံးချနိုင်မှု နှစ်မျိုးလုံးကို ပေးဆောင်ရန် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါသည်။

ပင်မပဋိပက္ခများ- အပိုင်းပိုင်းခွဲထားသော ရောင်စဉ်တန်းနှင့် ပေါက်ကွဲစနစ် ရှုပ်ထွေးမှု

FR3 သည် ပြင်းထန်သော စနစ်အဆင့် စိန်ခေါ်မှုများကို ယူဆောင်လာသည်-

  • အဆက်မပြတ် တီးဝိုင်းများနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရောင်စဉ်အကွဲကွဲများ
  • ဆယ်လူလာ၊ WiFi နှင့် ဂြိုလ်တုစနစ်များ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ခြင်း။
  • မြင့်မားသောအစီအစဥ်စနစ်နှင့် ကြီးမားသော MIMO သည် အလွန်အမင်း မျဉ်းဖြောင့်ခြင်းနှင့် ပါဝါကို တောင်းဆိုသည်။
  • မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းများတွင် အလွန်အင်တင်နာနေရာလွတ်များ ကန့်သတ်ချက်များ

ပိုချမ်းသာသော ရောင်စဉ် ဆိုသည်မှာ မြင့်မားသော ရှုပ်ထွေးမှုကို ဆိုလိုပြီး အပြည့်အဝ RF ဗိသုကာကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် တွန်းအားပေးသည်။

သော့ချက်လမ်း- FEM သည် ခွဲခြားသတ်မှတ်မှုမှ စနစ်-အဆင့် ပေါင်းစပ်မှုအထိ

အစီရင်ခံစာတွင် FEM (Front-End Module) ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းကို FR3 အတွက် အဓိကဖြေရှင်းချက်အဖြစ် ဗိသုကာဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်နှစ်ခုဖြင့် ဖော်ပြသည်-

1. FR1 နှင့်တူသော ဗိသုကာလက်ရာ (အလင်းအမှောင်ပုံစံမရှိဘဲ)
- ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ လွယ်ကူသောပေါင်းစပ်မှု
- အမြတ်နည်းခြင်း၊ ထည့်သွင်းဆုံးရှုံးမှုမြင့်မားခြင်း။

2. FR2 နှင့်တူသော ဗိသုကာပညာ (အလင်းဖြင့်ပုံဖော်ခြင်း)
- ပိုမိုမြင့်မားသောစနစ်ရရှိမှု (≈+3dB)
- စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီး ပါဝါသုံးစွဲမှု နည်းပါးခြင်း။
- ပိုကြီးသောဧရိယာနှင့် ပိုမိုမြင့်မားသော ဒီဇိုင်းရှုပ်ထွေးမှု

FR3 သည် မီလီမီတာလှိုင်းစနစ် ဒီဇိုင်းဆီသို့ ကြိမ်နှုန်းနိမ့်တွေးခေါ်မှုမှ ပြောင်းလဲလာသည်။

စစ်မှန်သော ပုလင်းလည်ပင်း- အင်တင်နာ၊ ထုပ်ပိုးမှုနှင့် စနစ် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှု

အစီရင်ခံစာသည် ပြင်းထန်သော စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကို အလေးပေးဖော်ပြသည်- FR3 အောင်မြင်မှုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အင်တာနာနှင့် စနစ်ပေါင်းစပ်မှုစက်ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီ၏ စွမ်းဆောင်ရည် မဟုတ်ပါ။

ထိပ်ပိုင်းပိတ်ဆို့မှုအဖြစ် အင်တင်နာပေါင်းစပ်ခြင်း။
သတ္တုဘောင်၊ နောက်ဖုံး၊ မျက်နှာပြင်အောက် ဖြေရှင်းနည်းများ
FR1/FR2/FR3 တစ်လျှောက် အင်တင်နာ မျှဝေခြင်းသည် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါသည်။
ပေါ်ထွက်လာသော AiD (Antenna-in-Display) နည်းပညာများ

ချိတ်ဆက်မှုနှင့် ထည့်သွင်းမှု ဆုံးရှုံးမှု
အင်တင်နာမှ FEM သို့ လမ်းကြောင်း ဆုံးရှုံးမှု- 0.5-3 dB
PA ဒီဇိုင်းနှင့် စနစ်ပါဝါဘတ်ဂျက်ကို တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်သည်။

အပူစီမံခန့်ခွဲမှုဖိအား
PA လမ်းဆုံ အပူချိန်သည် 100°C အနီးတွင်ရှိသည်။
အပူငွေ့ပျံခြင်းသည် စနစ်အဆင့် ကန့်သတ်ချက်တစ်ခု ဖြစ်လာသည်။

RF စနစ်များသည် သန့်စင်သော circuit ဒီဇိုင်းမှ တည်ဆောက်ပုံ၊ ပစ္စည်းများနှင့် အပူဒိုင်းနမစ်များပါ၀င်သော စည်းကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာများအထိ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်။

နောက်ဆုံးဖြေရှင်းချက်- ကွဲပြားသော ပေါင်းစပ်မှု

အဆိုပါစိန်ခေါ်မှုများကိုဖြေရှင်းရန်၊ အစီရင်ခံစာသည် တစ်ခုတည်းသောအလားအလာရှိသောလမ်းကြောင်းအဖြစ် ကွဲပြားသောပေါင်းစပ်မှုကို ညွှန်ပြသည်။

၎င်းသည် စနစ်တစ်ခုလုံးကို လွှမ်းခြုံထားသည်။

  • အသုံးပြုနေသောကိရိယာများ- PA၊ LNA၊ beamformer
  • Passive စက်များ- အသံပိုင်းဆိုင်ရာ စစ်ထုတ်မှုများ၊ IPD များ
  • ပစ္စည်းပလပ်ဖောင်းများ- GaAs၊ GaN၊ CMOS၊ SiGe

အဓိကစက်မှုလုပ်ငန်းလမ်းကြောင်းများ-

  • GaN-on-Si- ပါဝါနှင့် ကုန်ကျစရိတ်ကို ချိန်ညှိပါ။
  • Single-chip FEM- ပိုမိုမြင့်မားသောပေါင်းစပ်မှု
  • IPD- Q high-Q passive ပေါင်းစပ်မှု

FR3 သည် ကြိမ်နှုန်းလှိုင်းပြဿနာမျှသာမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် စနစ်အဆင့် ပေါင်းစည်းမှုတွင် အပြည့်အဝ တော်လှန်ရေးကို ကိုယ်စားပြုသည်။