前言

日本NTT和岡山大學共同開發了使用「超音波」作為訊號介質,可將多個頻率濾波器整合至單一元件上,進而大幅縮小濾波器組的體積和重量。超音波元件與聲學電路在頻段選擇和能量損耗表現上,更優於電子類比電路和光學電路。未來三年內,NTT預計將建立全新的超音波元件,最終整合全新的「聲電融合」技術,進而實現無線射頻前端(RFFE)模組內皆由聲學元件構成的「全聲學RFFE」。

目錄
    以超音波為媒介的聲電融合技術
    SAW/BAW元件可減輕智慧型手機重量
    超音波的波長僅數微米
    光訊號無法區別頻率的細微差異
    聲學波導無法彎曲為致命缺點
    為超音波添加「自旋」解決波導彎曲問題
    谷贗自旋限制了超音波的傳播方向
    谷贗自旋守恆可阻止超音波反射
    NTT有信心三年內將新技術整合於晶片
    電磁、光學和聲學訊號的互相融合
    附錄
圖目錄
    圖一、單一聲電融合元件中整合多個超音波濾波器
    圖二、在智慧型手機中使用數十至上百個超音波濾波器
    圖三、在微型化、低損耗和頻寬選擇性方面「聲學訊號」表現出色
    圖四、聲子晶體與拓樸結構為超音波添加「自旋」
    圖五、以附帶谷贗自旋的超音波因應彎曲波導
    圖六、即使以銳角或較小彎曲半徑彎折亦不會反射或洩漏
    圖七、電磁、光學和聲學訊號融合創造全新產品
表目錄
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