无处不在的宽带通信

无处不在的宽带通信

驱动器开发更好的方法来获取和交换信息和数据以及在通信方面取得进步通常与其他技术进步一致。物联网的增长正在对无线连接的巨大需求,消费者要求不管地理位置如何苛刻。

今天,当我们谈到互联网接入时,很难不提到无线网络。即将到来的5G大规模推出预计将改变一切。我们有充分的理由相信,它将带来更快速的互联网接入和更大的容量,并为拓展物联网提供机会。然而,重要的是要认识到蜂窝技术并不是唯一对现状产生重大影响的无线网络技术。

多年来,卫星一直被用于在全球范围内反射宽带信号。然而,在过去,卫星市场由少数公司提供良好的服务。随着“新空间”的出现,我们看到了私营航天行业的增长。一些公司正在部署近地轨道(LEO)卫星网络,以便向甚至最偏远的地方提供商业互联网接入服务。这有可能彻底改变数十亿人的生活。

这种增长额外的压力使得能够更容易和更低的卫星网络获得。需要较小,低成本和低功率的端子,这意味着我们需要较低轮廓的天线。再加上对较高频率的需求以及纳米CMOS的益处,相控阵天线系统变得越来越实用。

同样重要的是相控阵天线的管理方式。基本来说,相控阵或可操控天线将能量集中在某个方向,而不是像传统天线那样全方向发射。这不仅支持提高整个系统的每位成本,而且允许天线与客户端更直接地通信。通过数字波束形成,一个阵列可以同时与许多客户端通信,使用它可用的所有频谱,或者根据需要聚合更多的频谱来临时增加特定客户端的带宽。正是这一原则使每个基站、网关或接入点的多个客户端能够实现超高的下载速度。

虽然原理是声音的,但是要使用传统的模拟方法实现解决方案并不能提供所有可能的好处。此外,在系统性能,功率和成本以及物理空间方面,用于支持多个光束的线性缩放可以变得困难。然而,在数字相位阵列系统中,可以支持更多的光束,以更可持续的方式缩放。数字方法采用多个无线电和模数转换器(ADC)链与数字信号处理(DSP)相结合。

基于CMOS流程的Adesto的经过验证的技术,可以支持MMWave操作,使得每个主动转向/扫描天线的数十,数千元元件能够以成本效益的方式,同时减轻任何功耗问题。我们在KU和KA频段中运行的无线电可比于更昂贵的基于SiGe的解决方案,具有能够将系统的数字方面集成在单个芯片上的增加的益处。这包括已优化为阵列的一部分的ADC。通过技术可以进行数字校准的技术,Adesto的客户可以开发经济高效的RF IC,优化,从Sub-10GHz和超过31GHz和更远的情况下运营。

Adesto正在为那些希望开发定制IC的制造商提供这种IP,这将使无线宽带接入蓬勃发展,并将互联网带到全球人口的每一部分。定制硅的未来是光明的,我们的客户可以开发mmWave CMOS定制芯片的机会。

读一本案例分析关于由Adesto开发的定制ASIC,从最近的卫星通信空间中的客户开发。