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       微波提供了带宽和吞吐量是低于6GHz无法比拟的,再加上超低的延迟,将为工业制造业转型提供了重要的要素和渠道。5G时期,将部署在3.5GHz中频段和高频毫米波频段,意味着5G将带来了更高的带宽,5G运营商可以获得40MHz至100MHz的信道带宽。更高的带宽,则需要具有更高功率密度(小封装、高效率)和高输出阻抗的半导体器件来实现,以支持宽带的使用并减少无线设备的散热。
       资料显示,微波射频器件是实现信号发送和接收的基础部件,是无线通讯的核心, 主要包括射频开关、LNA、功率放大器、滤波器等器件,其中,功率放大器是放大射频信号的器件,直接决定移动终端和基站的无线通信距离、信号质量等关键参数。
       而随着频谱向3.5GHz至毫米波的更高频段扩展,但这也带来了更高的路径损耗,而具有波束成形功能的大规模MIMO可增强信号强度并扩大信号的覆盖范围。这些品类的产品会在5G基站建设中发挥作用。
       从主要射频器件的采购需求趋势看,5G 通讯时期,由于5G传输要求高频、高速、高功率,因此对功率放大器的高频、高速以及功率性能有更高要求。以碳化硅为衬底的氮化镓射频器件同时具备了碳化硅的 高导热性能和氮化镓在高频段下大功率射频输出的优势,突破了砷化镓和硅 基 LDMOS 器件的固有缺陷,能够满足 5G 通讯对高频性能和高功率处理能 力的要求,碳化硅基氮化镓射频器件已逐步成为 5G 功率放大器尤其宏基站功率放大器的主流技术路线。
       5G下游领域——物联网和自动驾驶等技术的发展和应用均需要5G技术的发展和推广才能逐步落地,随着全球 5G 通讯技术的发展和推广,5G 基站建设将为射频器件带来新的增长动力,射频与微波作为其中的关键技术也得到了快速的发展,射频器件的采购消费将呈爆发式增长的态势。据悉,到2025 年全球射频器件市场采购消费将超过 250 亿美元,其中射频功率放大器市场采购消费规模将从 2018 年的60 亿美元增长到 2025 年的 104 亿美元,其他主要微波射频器件采购消费规模将分别为:滤波器51亿美元,分立开关LNA17亿美元。


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