據(jù)Satnews網(wǎng)站2020年5月7日報道,雷聲技術(shù)公司正在研究先進的射頻混合模式電路設(shè)計,該研究是在美國DARPA“混合模式超大規(guī)模集成電路技術(shù)”(Technologies for Mixed-mode Ultra Scaled Integrated Circuits,T-MUSIC)項目下進行的。為使射頻(RF)混合模式接口超出當(dāng)前的限制,DARPA建立了T-MUSIC項目。該項目最初是DARPA電子復(fù)興計劃(ERI)第二階段的一部分。盡管半導(dǎo)體技術(shù)取得了持續(xù)進步,但是互補金屬氧化物半導(dǎo)體(CMOS)平臺仍無法以高頻率支持更寬信號帶寬和更高分辨率,從而限制了技術(shù)平臺在現(xiàn)代化工作中的使用。ERI第二階段的研究領(lǐng)域之一是將光子學(xué)和射頻組件直接集成到高級電路和半導(dǎo)體制造工藝中。因此, T-MUSIC項目主要目標是將光子技術(shù)和射頻組件納入邏輯集成電路和半導(dǎo)體制造工藝,研制具有更寬頻譜覆蓋范圍、更高分辨率、更大動態(tài)范圍和更高信息處理帶寬的軍用射頻集成電路。此外,該項目還將促進國防部高性能射頻混合模式片上系統(tǒng)的發(fā)展。
這類系統(tǒng)的運作方式與人類非常相似。系統(tǒng)前端像眼睛和耳朵,后端像大腦。大腦處理眼睛看到和耳朵聽到的信息。此外,為了讓后端提供可行動信息,前端必須能夠區(qū)分噪聲和感興趣的信號。 此項研究推動了對多功能系統(tǒng)的需求,該系統(tǒng)前端采用混合模式電子器件,可將射頻信號轉(zhuǎn)換為“比特”。這些“比特”是后端處理的重要數(shù)據(jù)片段,可提高在更廣泛頻率范圍內(nèi)區(qū)分噪聲、干擾和感興趣信號的能力。 這類系統(tǒng)的整體優(yōu)勢不僅是尺寸、重量和功率,還有性能的提升。這項技術(shù)將能夠在多種頻率和噪聲中檢測出最微弱的信號,并以精確快速的方式進行處理。即使發(fā)出信號的物體移動緩慢或者非常小,也能夠被識別到。 雷聲公司和一些商業(yè)、航空航天、國防公司以及學(xué)術(shù)機構(gòu)正在對這項設(shè)計進行集體研究。這項設(shè)計有望構(gòu)成未來美國國防部相關(guān)能力的基礎(chǔ),包括通信鏈路、多功能射頻系統(tǒng)以及下一代電子戰(zhàn)和雷達能力。
-
集成電路
+關(guān)注
關(guān)注
5458文章
12606瀏覽量
375014 -
半導(dǎo)體
+關(guān)注
關(guān)注
339文章
30928瀏覽量
265245 -
射頻
+關(guān)注
關(guān)注
106文章
6026瀏覽量
173622
原文標題:DARPA射頻混合模式集成電路設(shè)計取得新進展
文章出處:【微信號:mwrfnet,微信公眾號:微波射頻網(wǎng)】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。
發(fā)布評論請先 登錄
AI技術(shù)時代三種全新工作模式如何實現(xiàn)
【書籍評測活動NO.70】全方位的電路設(shè)計精進指南《Altium Designer 25 電路設(shè)計精進實踐》
Agilent 4284A在射頻電路分析中的應(yīng)用
淺析射頻前端廠商----昂瑞微電子
詳解先進封裝中的混合鍵合技術(shù)
射頻功率放大器賦能:雙極射頻溶脂實驗研究的創(chuàng)新應(yīng)用
芯片上市公司正在放棄射頻業(yè)務(wù)
IGBT驅(qū)動與保護電路設(shè)計及 應(yīng)用電路實例
無線應(yīng)用射頻微波電路設(shè)計
射頻電路與芯片設(shè)計要點
控制電路設(shè)計導(dǎo)致電機供電斷路器跳閘案例研究
射頻系統(tǒng)先進封裝技術(shù)研究進展
法動科技EMOptimizer解決模擬/射頻集成電路設(shè)計難題
雷聲技術(shù)公司正在研究先進的射頻混合模式電路設(shè)計
評論