La proliferación de redes 4G LTE, el despliegue de nuevas redes 5G y la ubicuidad de Wi-Fi están impulsando un aumento dramático en la cantidad de bandas de radiofrecuencia (RF) que los dispositivos inalámbricos deben admitir. Cada banda requiere filtros de aislamiento para mantener las señales contenidas en el "carril" adecuado. A medida que aumenta el tráfico, aumentarán los requisitos para permitir que las señales fundamentales pasen de manera efectiva, evitando que se agote la batería y aumentando las velocidades de datos. Los filtros son fundamentales para un amplio ancho de banda y capacidades de alta frecuencia, siendo el más desafiante el nuevo Wi-Fi 6E con un ancho de banda de 6,1 MHz y una frecuencia máxima de 200,7 GHz.
Con cada vez más tráfico aprovechando el rango de frecuencia de 5GHz – 3GHz para 7G y Wi-Fi, la interferencia entre bandas comprometerá la coexistencia de estas tecnologías inalámbricas avanzadas y limitará su rendimiento. Por lo tanto, se necesitan filtros de mayor rendimiento para mantener la integridad de cada banda. Además, el número limitado de antenas disponibles en dispositivos móviles y AP impulsará cambios en la arquitectura para aumentar el uso de antenas compartidas, lo que aumentará aún más los requisitos de rendimiento del filtro.
La tecnología de filtrado debe seguir evolucionando para satisfacer las demandas de los nuevos Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6E, así como el funcionamiento de 5G. Las tecnologías de filtrado anteriores utilizadas en aplicaciones inalámbricas como la onda acústica de superficie (SAW), la SAW con compensación de temperatura (TC-SAW), la onda acústica masiva con resonador montado sólidamente (SMR-BAW) y los resonadores acústicos masivos de película (FBAR) se pueden ampliar a anchos de banda más amplios y frecuencias más altas, pero a expensas de otros parámetros críticos como la pérdida y la durabilidad de la energía. O bien, varios filtros pueden cubrir amplios anchos de banda, ya sea utilizados junto con filtros no acústicos o como secciones múltiples.
Con el filtrado de alto rendimiento actualizado, el resultado serán velocidades de datos más altas, menor latencia y una cobertura más potente. Todos hemos experimentado videollamadas estancadas, retrasos en los juegos y pérdida de conectividad en casa durante el entorno de trabajo remoto predominante. Las nuevas tecnologías Wi-Fi combinadas con nuevas frecuencias de ancho de banda amplio protegidas por filtrado avanzado proporcionarán soluciones innovadoras. Estos filtros ayudarán a lograr los amplios anchos de banda requeridos, operación de alta frecuencia, bajas pérdidas y capacidades de manejo de alta potencia. Por ejemplo, XBAR se basa en la tecnología de resonador de ondas acústicas masivas (BAW). Estos resonadores comprenden un monocristal, una capa piezoeléctrica y púas metálicas en la superficie superior como transductor interdigitado (IDT).
Los filtros FBAR Wi-Fi 6E de dispositivo pasivo integrado híbrido (IPD) brindan protección contra interferencias solo para bandas sin licencia de 5 GHz y no para canales 5G sub-6GHz o UWB, mientras que los filtros XBAR Wi-Fi 6E protegen las bandas Wi-Fi 6E de todo potencial. Problemas de interferencia.
Filtros RF para Wi-Fi 7
Wi-Fi complementa las redes celulares para satisfacer las demandas de capacidad y velocidad de datos. Wi-Fi 6 y un espectro mucho mayor hacen que Wi-Fi sea más atractivo. Sin embargo, la coexistencia de Wi-Fi y 5G requerirá filtros para abordar posibles problemas de interferencia. Estos filtros deben proporcionar un amplio ancho de banda, operación de alta frecuencia, bajas pérdidas y manejo de alta potencia. Dado que se espera la certificación de los dispositivos Wi-Fi 7 a principios de 2024, la necesidad de que los filtros cumplan requisitos más estrictos solo se intensificará. Además, el cambio pospandémico en los estilos de vida y los espacios de trabajo significa que solo habrá más tipos de dispositivos nuevos y aplicaciones ávidas de datos.
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Hora de publicación: 20-sep-2023