Les amplificateurs de puissance RF (PA) sont soumis à des pressions pour atteindre des performances inégalées dans une variété croissante d'applications. La technologie est appelée à prendre en charge des objectifs de gain plus élevés sans augmenter le coût, la taille, le poids ou la complexité. On attend également d'eux qu'ils fournissent la linéarité et l'efficacité nécessaires pour s'adapter à des schémas de modulation d'ordre supérieur qui sont encore plus sensibles à la distorsion que leurs prédécesseurs. L'espace disponible sur les cartes est primordial, mais jusqu'à présent, la recherche de solutions plus compactes se heurtait à des compromis difficiles en matière de rapport puissance de crête/puissance moyenne (PAPR).
Ces défis sont résolus grâce à une nouvelle génération de circuits intégrés hyperfréquences monolithiques (MMIC) au nitrure de gallium (GaN) qui sont de plus en plus adoptés là où ils sont le plus nécessaires. Avec une mise en œuvre appropriée, les concepteurs peuvent maximiser la valeur de ces dispositifs dans des applications allant des communications par satellite commerciales et de défense dans l'espace et au sol à l'équipement de test.
Les attentes sont particulièrement élevées en ce qui concerne l'utilisation de cette technologie dans les réseaux 5G, surtout dans la bande des ondes millimétriques (mmWave) inutilisée que les opérateurs adoptent pour les parties les plus encombrées de leur base d'abonnés.
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