La proliferación de redes 4G LTE, el despliegue de nuevas redes 5G y la ubicuidad del Wi-Fi están impulsando un aumento drástico en el número de bandas de radiofrecuencia (RF) que los dispositivos inalámbricos deben soportar. Cada banda requiere filtros de aislamiento para mantener las señales dentro del carril adecuado. A medida que aumenta el tráfico, los requisitos serán mayores para permitir que las señales fundamentales pasen eficazmente, evitando la descarga de la batería y aumentando la velocidad 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 el aumento del tráfico que utiliza el rango de frecuencias de 5 GHz a 3 GHz 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 puntos de acceso impulsará cambios en la arquitectura para aumentar el uso compartido de antenas, lo que incrementará aún más los requisitos de rendimiento de los filtros.
La tecnología de filtros debe seguir evolucionando para satisfacer las demandas de las nuevas tecnologías Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6E, así como del funcionamiento en 5G. Las tecnologías de filtros utilizadas anteriormente en aplicaciones inalámbricas, como la onda acústica superficial (SAW), la SAW con compensación de temperatura (TC-SAW), la onda acústica de masa con resonador montado sólidamente (SMR-BAW) y los resonadores acústicos de masa de película (FBAR), pueden ampliarse a anchos de banda más amplios y frecuencias más altas, pero a costa de otros parámetros críticos como la pérdida y la durabilidad de la energía. O bien, varios filtros pueden cubrir anchos de banda amplios, ya sea en combinación con filtros no acústicos o como secciones múltiples.
Con un filtrado de alto rendimiento actualizado, el resultado será una mayor velocidad de datos, menor latencia y una cobertura más potente. Todos hemos experimentado interrupciones en las videollamadas, retrasos en los juegos y pérdida de conectividad en casa durante el predominante entorno de teletrabajo. Las nuevas tecnologías Wi-Fi, combinadas con nuevas frecuencias de ancho de banda amplio protegidas por un filtrado avanzado, proporcionarán soluciones innovadoras. Estos filtros ayudarán a lograr los anchos de banda requeridos, el funcionamiento a alta frecuencia, bajas pérdidas y capacidades de gestión de alta potencia. Por ejemplo, XBAR, basado en la tecnología de resonador de onda acústica masiva (BAW). Estos resonadores constan de un monocristal, una capa piezoeléctrica y púas metálicas en la superficie superior, que actúa como transductor interdigitado (IDT).
Los filtros Wi-Fi 6E del dispositivo pasivo integrado híbrido (IPD) FBAR brindan protección contra interferencias solo para bandas de 5 GHz sin licencia y no para canales 5G sub-6GHz o UWB, mientras que los filtros Wi-Fi 6E XBAR protegen las bandas Wi-Fi 6E de todos los posibles problemas de interferencia.
Filtros de RF para Wi-Fi 7
El Wi-Fi complementa las redes celulares al satisfacer las demandas de capacidad y velocidad de datos. El Wi-Fi 6 y el espectro considerablemente ampliado hacen que el Wi-Fi sea más atractivo. Sin embargo, la coexistencia del Wi-Fi y el 5G requerirá filtros para abordar posibles problemas de interferencia. Estos filtros deben proporcionar un amplio ancho de banda, funcionamiento a alta frecuencia, bajas pérdidas y alta capacidad de gestión de potencia. Con la certificación de los dispositivos Wi-Fi 7 prevista para principios de 2024, la necesidad de filtros para cumplir con requisitos más estrictos no hará más que intensificarse. Además, el cambio pospandémico en los estilos de vida y los espacios de trabajo implica que habrá más tipos de dispositivos nuevos y aplicaciones que consumen muchos datos.
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Hora de publicación: 20 de septiembre de 2023