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[導讀]通信技術的發(fā)展帶來的使用頻率增高,隨之帶來的對天線的要求也更高。 在LPKF 與漢諾威萊布尼茨大學高頻與無線電系統研究所(HFT)的合作研究中,LPKF-LDS 技術正在被仔細評估是否適用于下一代無線應用。 于2016年中

通信技術的發(fā)展帶來的使用頻率增高,隨之帶來的對天線的要求也更高。 在LPKF 與漢諾威萊布尼茨大學高頻與無線電系統研究所(HFT)的合作研究中,LPKF-LDS 技術正在被仔細評估是否適用于下一代無線應用。

 

 

 

于2016年中期發(fā)表的最新論文證實了LDS技術制作的天線在毫米波段的適用性, 比如5G 通信或汽車傳感器。

頻段的擴大與元器件密度的增長帶來的新的挑戰(zhàn)性需求:需要在現有裝配情況下的空間提供高頻應用。MID工藝提供了這種可能性。這種工藝可使電氣結構(例如天線)幾乎能在任何結構件上表面成型。

Aline Friedrich是一位在HFT就讀的博士研究生,她在3D-MID 領域已經工作多年。她解釋說:“三維天線在這些特定應用上有著巨大優(yōu)勢。 現有的樣品展示了這些優(yōu)勢,在這些特有布局的樣品應用中, 三維天線有著替代傳統天線的巨大優(yōu)勢。”這些三維設計使得天線開發(fā)更加靈活,可以應對未來更富挑戰(zhàn)的需求。

HFT在其研究工作中使用激光直接成型(LDS)工藝:一束激光在LDS級別塑料制作的器件表面直接建設導電圖形。 激光束將設計好的電路圖形轉移到基材表面同時激活基材中的活性添加劑。 隨之的化學鍍金屬化制程中,金屬銅層被建設在激光加工過的區(qū)域。金屬層有著多種表面處理工藝。

LDS技術已經成為消費電子領域的三維天線制造部門最喜歡的制造技術。LDS天線可以制作到6GHZ的頻寬。舉個例子:藍牙,LTE(4G),或者WIFI等等都能在今天的智能手機,平板電腦,可穿戴設備等中找到LDS的應用。

更高的傳輸頻率,更短的波長帶來的是對元器件更高的要求。 因此,如何為高于6GHZ的射頻應用建立制造標準是一個現實問題,這也是LPKF與HFT展開合作的基礎。

因為下一代消費電子與智能家庭的無線系統都需要將工作頻段升至更高頻率,我們合作的一個重點就是評估與優(yōu)化毫米波頻段的LDS天線技術—如5G 通信應用。首個應用了LDS天線,工作頻率在24GHZ的毫米波傳感器樣品在HFT制作出來,測量結果證明這個產品非常成功。目前在77GHZ工作頻率的天線正在測試中。這些實驗測量的結果說明:LDS天線在未來的更高頻率的應用中非常有前途和吸引力!

這些技術報告有望在2016年夏末出版,并且這些結果將在學術期刊和一些國際會議上進一步討論。

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