硅基氮化镓是突破5G通信应用成本瓶颈的关键
作为第三代半导体材料,氮化镓(GaN)的研究和应用已经有20多年的历史,但直到最近几年才开始凸显出其商业化的发展前景,5G更是成为氮化镓(GaN)快速进入商用化的主要驱动力。随着5G的到来,通讯频段向高频迁移,MIMO技术的广泛应用,基站和通信设备需要更高频段更高效率射频器件的支持。GaN射频功率器件高功率密度、高效率、高截止频率以及宽带宽的优势在微波射频领域受到越来越多的瞩目。
GaN的优势
硅基氮化镓是突破5G通信应用成本瓶颈的关键
作为第三代半导体材料,氮化镓(GaN)的研究和应用已经有20多年的历史,但直到最近几年才开始凸显出其商业化的发展前景,5G更是成为氮化镓(GaN)快速进入商用化的主要驱动力。随着5G的到来,通讯频段向高频迁移,MIMO技术的广泛应用,基站和通信设备需要更高频段更高效率射频器件的支持。GaN射频功率器件高功率密度、高效率、高截止频率以及宽带宽的优势在微波射频领域受到越来越多的瞩目。
GaN的优势
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