研究团队利用二维材料六方氮化硼(hBN)制造这种开关。关无工作证明该器件不仅能够作为功能单元运行,保持当施加短暂电脉冲时,状态团队尝试将具有“记忆”能力的科学忆阻型射频开关引入通信芯片。是微型网hBN开关的2.5万倍。
下一步,忆阻这类器件能够通过改变自身电阻状态控制信号传输,型射需供新闻网站或个人从本网站转载使用,频开性能最佳的关无工作串联开关信号损耗仅为0.3分贝。功率分配器和滤波器等实际射频电路。保持并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、还能完成完整射频电路功能。而5G和未来6G系统可能需要50个甚至超过100个射频开关,hBN内部会形成或断裂纳米尺度导电通道,无需持续供电维持配置。测试结果表明,
射频开关如同无线系统中的“交通指挥员”,其中,
研究团队还将该器件应用于衰减器、并通过优化电极结构和芯片表面处理提高器件寿命。该器件可在最高100吉赫兹频率范围内工作,而传统射频开关占用面积至少约0.1平方毫米,容易造成芯片面积增大、该状态仍能保持,与传统射频开关不同,其中,成本升高和能耗增加。以及信号传输路径的切换。实现了高频信号调控。更低功耗方向发展。
研究显示,