技术的弄潮儿总是在孜孜不倦地推动着科技的发展。已经说不清楚究竟是应用带动了技术的进步还是技术的进步促生了新应用的诞生。
传播学的发展当中把传真与电话的出现定义为一个重大的转折点,因为它们的出现极大地扩展了人类传播的空间和时间,满足了人们跨空间交流的需要。但是通信线缆的繁杂、通信设备的庞大与复杂却在一定程度将人们沟通的随意性束缚了。随着无线通信技术的发展,人们渴望随时随地无障碍地沟通的愿望终于找到了实现的可能。这也是为什么在庞大的通信产业当中,无线通信是成长最为迅速的领域。
通过手机,我们可以随时随地与别人通话;使用Wi-Fi我们可以轻松链接因特网;GPS可以使我们在陌生的地方也能游刃有余;RFID技术让短距快速的货品检点成为现实;NFC让消费支付轻松简便……这些都是无线技术得到应用的实例。虽然如此,可未来无线技术会如何发展?如此繁多的无线技术给设计者带来什么样的挑战?喧嚣尘上的WiMAX在3G大潮之前又要掀什么风浪?为业界带来新鲜气息的RF MEMS是怎么回事?都可在本期特辑得到解答……
MEMS工艺让RF系统级芯片成为可能
沟通是人类社会的一个本质要求,传播学的发展当中把传真与电话的出现定义为一个重大的转折点,因为它们的出现极大地扩展了人类传播的空间和时间。然而通信线缆与通信设备的庞大与复杂却在一定程度将人们沟通的随意性束缚了。因此,随着无线通信技术的发展,人们渴望随时随地无障碍地沟通的愿望终于找到了实现的可能。我们希望手边的通信工具能更加轻巧、更加便携。
SoC(System on Chip,片上系统)即在一颗芯片之上集成某一特定功能的系统。如果可以实现一块射频(RF)系统芯片,我们的愿望是不是就可以得到解决了呢?答案是肯定的。然而如何来实现 RF SoC,以达到让无线通信产品更加轻薄短小?MEMS是一种颇具可行性的方法,并且正被业界看好。
WiMAX在全球稳步发展但仍面临挑战
在WiMAX产业的上游,英特尔公司是WiMAX技术的鼎力支持者。2006年7月,英特尔与摩托罗拉向Clearwire联合注资9亿美元,以推动WiMAX无线宽带技术的普及;10月,英特尔发布支持移动网络的第一代WiMAX芯片——LSIWiMAXConnection 2250,并宣布立即进入量产阶段。
数字RF测试进入新时代
数字信号处理技术(DSP)及模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)技术的发展,已经帮助创造出一种新型数字RF系统,这些系统构成了下一代通信网络的基础。数字RF技术正日益成为无线局域网、RFID、手机、卫星通信和军事通信及雷达应用中“一流”系统的核心。