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中國團(tuán)隊(duì)突破5G基站能耗瓶頸:寬頻Doherty功放效率提升至55%

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在南京某5G基站測試場,工程師正將一枚硬幣大小的射頻芯片接入儀器。顯示屏上,2.3GHz頻段的能效曲線突然躍升:在9dB功率回退狀態(tài)下,這顆采用新型“碎片結(jié)構(gòu)”的Doherty功率放大器(DPA)效率突破55%,比傳統(tǒng)方案提升20%——這項(xiàng)由中國團(tuán)隊(duì)在《信息與電子工程前沿》發(fā)表的研究成果,或?qū)⒏膶懭?G基站的能耗規(guī)則。

5G基站背后的“電力黑洞”
現(xiàn)代無線通信系統(tǒng)為應(yīng)對海量數(shù)據(jù)需求,普遍采用高階調(diào)制技術(shù),卻導(dǎo)致信號峰均功率比(PAPR)驟增。作為基站射頻前端的核心器件,傳統(tǒng)Doherty功放在6dB回退時(shí)效率即斷崖式下跌,被業(yè)界稱為“電力黑洞”。數(shù)據(jù)顯示,全球430萬座5G基站中,僅功放環(huán)節(jié)的年電能浪費(fèi)就達(dá)120億度,相當(dāng)于三峽電站1/8的年發(fā)電量。

“這就像讓短跑選手全程沖刺馬拉松?!闭撐耐ㄓ嵶髡呦撵o教授比喻道?,F(xiàn)有對稱式Doherty架構(gòu)雖結(jié)構(gòu)簡單,但其效率增強(qiáng)區(qū)間被鎖死在6dB回退、窄至200MHz的頻段內(nèi),難以匹配5G基站2.6GHz、3.5GHz、4.9GHz等多頻段協(xié)同需求。

碎片結(jié)構(gòu):微帶電路的基因重組
研究團(tuán)隊(duì)創(chuàng)造性地將生物學(xué)中的基因片段概念引入射頻電路設(shè)計(jì)。他們開發(fā)的“碎片式微帶結(jié)構(gòu)”,將傳統(tǒng)規(guī)則排布的電路單元分解為192個(gè)可編程金屬網(wǎng)格,每個(gè)網(wǎng)格如同DNA堿基對般自由組合:

動態(tài)編碼:采用MOEA/D多目標(biāo)進(jìn)化算法,40個(gè)種群經(jīng)過50代迭代尋優(yōu)
相位馴服:在1.7-2.5GHz頻段內(nèi)將相位離散度壓縮至25°以下
三維匹配:同步滿足阻抗、效率、帶寬的“不可能三角”
蘇州芯片中試線測試顯示,該結(jié)構(gòu)使輸出匹配網(wǎng)絡(luò)(OMN)的相位一致性提升3倍。當(dāng)頻率從2.5GHz向1.7GHz滑動時(shí),功放效率波動從±10%收窄至±5%,相當(dāng)于在800MHz帶寬內(nèi)建起“能效平原”。

混合目標(biāo)函數(shù):給電磁波裝上導(dǎo)航
團(tuán)隊(duì)提出的阻抗-相位混合目標(biāo)函數(shù),首次實(shí)現(xiàn)電磁參數(shù)的全維度控制:

雙態(tài)鎖定:在飽和狀態(tài)鎖定14+j1Ω目標(biāo)阻抗,回退態(tài)生成-j30Ω增強(qiáng)電抗
相位圍欄:通過數(shù)字孿生構(gòu)建215°相位約束圈,規(guī)避高頻失配陷阱
動態(tài)平衡:實(shí)時(shí)計(jì)算328種網(wǎng)絡(luò)功能關(guān)聯(lián)模型,智能推薦最優(yōu)參數(shù)組合
采用Wolfspeed CGH40010F氮化鎵芯片的實(shí)測數(shù)據(jù)顯示,新型DPA在2.5GHz頻點(diǎn)的飽和輸出功率達(dá)44dBm,9dB回退效率穩(wěn)定在45%-55%區(qū)間。更驚人的是帶寬容忍度——當(dāng)工作頻段突然從2.3GHz跳至1.8GHz時(shí),系統(tǒng)能在0.3ms內(nèi)自重構(gòu)匹配網(wǎng)絡(luò),較傳統(tǒng)方案提速50倍。

通信基站的綠色革命
這項(xiàng)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化前景已在多個(gè)場景顯現(xiàn)價(jià)值:

基站節(jié)能:使64TRX Massive MIMO基站的年耗電降低8.6萬度
頻譜解放:支持700MHz+2.6GHz+4.9GHz三頻并發(fā),頻譜利用率提升23%
成本顛覆:碎片結(jié)構(gòu)使功放芯片面積縮小40%,材料成本下降35%
某設(shè)備商在深圳部署的試驗(yàn)站顯示,采用新方案的AAU設(shè)備在滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),表面溫度從72℃降至58℃,設(shè)備壽命預(yù)計(jì)延長3年。更深遠(yuǎn)的影響在于架構(gòu)革新——研究者正將該技術(shù)延伸至6G太赫茲頻段,有望破解高頻通信的“功率墻”難題。

“這不僅是電路設(shè)計(jì)的突破,更是通信能效哲學(xué)的躍遷?!毕撵o團(tuán)隊(duì)表示。隨著我國5G基站突破300萬大關(guān),這項(xiàng)兼具帶寬、效率與智能的“綠色功放”技術(shù),或?qū)⒊蔀樾禄ń堤夹袆拥年P(guān)鍵推手。當(dāng)每一瓦特射頻功率都被精準(zhǔn)駕馭,5G網(wǎng)絡(luò)的“電力黑洞”正在被中國智慧重新定義。

評論
科普中國網(wǎng)友
將生物學(xué)基因片段概念創(chuàng)新性引入射頻電路設(shè)計(jì),通過“碎片式微帶結(jié)構(gòu)”打破傳統(tǒng)Doherty功放的效率瓶頸,解決了長期困擾行業(yè)的“電力黑洞”問題。動態(tài)編碼、相位馴服等技術(shù)的融合應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)了對電磁參數(shù)的全維度控制,讓芯片在多頻段、寬頻帶下保持高效穩(wěn)定運(yùn)行,這種跨學(xué)科的技術(shù)融合為通信領(lǐng)域帶來了全新的設(shè)計(jì)思路,堪稱電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域的“基因重組”革命。
2025-05-12