Jako telekomunikační inženýr, který pracoval na přechodech 3G až 5G, jsem viděl z první ruky, jak výběr komponent vytváří nebo rozbije výkon základny . Dovolte mi vysvětlit, proč se diplomační divyly s nízkou teplotou (LTCC) stávají tajnou zbraní odvětví .
5G kousky puzzle
5G sítí žonglování:
Fragmentované pásy spektra (n77/n78/n79)
Agregace nosiče Vyžadování čistého oddělení signálu
Správa tepla V hustém městském nasazení
Tradiční filtry SAW zde bojují, ale zařízení LTCC, jako je Shinhom's XDF -3525, řeší více výzev současně .
3 technické supervelmoci
1. frekvence ninja
Vrstvená keramická struktura LTCC umožňuje:
Operace s dvojitým pásem (e . g ., 3.4-3.6 GHz + 4.8-5.0 GHz)
<1.5dB insertion loss (vs. 2.2dB in SAW alternatives)
Laboratorní testovací data:
| Parametr | LTCC Diploxer | Viděl diploxer |
|---|---|---|
| Ztráta vložení | 1,2 dB | 2,4 dB |
| Teplotní rozsah | -40 ~ +125 stupeň | -30 ~ +85 stupeň |
2. Velikost záleží
Při pouhých 3,2 × 2,5 mm (menší než zrno rýže!), Zapadají dovnitř:
Rozhlasové jednotky AAU
Venkovní moduly s malými buňkami
Dokonce i základní stanice namontované na dronech
3. tepelný válečník
Keramická konstrukce:
Rozptyluje teplo o 30% rychlejší než filtry na bázi polymeru
Udržuje stabilní výkon během letního vrcholu
Implementace v reálném světě
Když Huawei rozmístil své 5G mmwave stanice v Šanghaji, LTCC DiPlexers pomohl:
✔ Snižte velikost skříně o 22%
✔ Nižší spotřeba energie o 15%
✔ Dosáhnout 99,999% signálové stability
Pro tip: Při párování s Gan PAS . vždy ověřte bod zachycení třetího řádu diploxeru (OIP3) (OIP3)
Cesta před námi
S 6G výzkumem již začíná, očekávejte:
→ 3D LTCC návrhy pro masivní MIMO
→ Naladění frekvenční odezvy optimalizované
→ Ekologické materiály bez olova bez olova
Zdroje:
[1] Technické specifikace Shinhom LTCC
[2] 3GPP TR 38,901 (požadavky 5G RF)
[3] Huawei 2024 Bílá kniha o aktivních anténních jednotkách




