European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

ICESTARS przygląda się nowej generacji bezprzewodowych chipów

Ludzie są uzależnienie od komunikacji bezprzewodowej. Widać to najwyraźniej w przypadku licznych odbiorników radiowych, telefonów komórkowych, systemów GPS i sieci hotspotów wykorzystywanych na całym świecie. Wraz z pojawieniem się bezprzewodowego kanału komunikacji, wzrasta p...

Ludzie są uzależnienie od komunikacji bezprzewodowej. Widać to najwyraźniej w przypadku licznych odbiorników radiowych, telefonów komórkowych, systemów GPS i sieci hotspotów wykorzystywanych na całym świecie. Wraz z pojawieniem się bezprzewodowego kanału komunikacji, wzrasta presja na opracowanie technologii spełniającej zapotrzebowanie rynku. Unijny projekt ICESTARS (Układ scalony/symulacja elektromagnetyczna oraz technologie projektowe dla zaawansowanych systemów chipów radiowych), finansowany na kwotę 2,8 mln EUR, zapewni opracowanie nowych metodologii i prototypowych narzędzi do sprostania tym wyzwaniom. Automatyka opierająca się na układach scalonych stanowi podstawowy komponent planowanego rozwoju bezprzewodowych kanałów komunikacji w paśmie SHF (częstotliwości superwysokich) i EHF (fal milimetrowych). Zespół ICESTARS wyjaśnił, że narzędzia te odgrywają istotną rolę w opracowywaniu złożonych projektów nanoskalowych, jak również w osiąganiu przez nie pełnego sukcesu przy pierwszym podejściu, aby w całkowicie wykorzystać możliwości rynkowe i uniknąć drogich wznowień (tj. oprogramowanie musi być całkowicie dopracowane jeszcze przed udostępnieniem go, aby zagwarantować odpowiednią jakość). Dokładne symulacje takich systemów są na dzień dzisiejszy niedostępne. Naukowcy powiedzieli, że jedynie nowa generacja architektury nadawczo-odbiorczej oraz powiązane narzędzia CAD (do projektowania wspomaganego komputerowo) mogą pomóc we wprowadzeniu na rynek wielostandardowych odbiorników sterowanych przez oprogramowanie. Naukowcy muszą pamiętać o konieczności minimalizowania poboru energii i znalezieniu kompromisu pomiędzy mocą a liniowością i wzmocnieniem obwodów. Kolejnym wyzwaniem jest fakt, że w środkowych częstotliwościach z zakresu GHz, projekty wykorzystujące nowoczesne technologie są ograniczone przez współczynników szumów. Integracja jedno-chipowych modułów bezprzewodowych, pracujących w wysokich częstotliwościach GHz, może okazać się realna po rozwiązaniu problemów w obecnych procedurach konstrukcyjnych - zauważył zespół. Naukowcy pracujący przy ICESTARS powiedzieli, że mapa drogowa 2006 opracowana przez Sematech, grupę pracującą nad przekształcaniem innowacji technologicznych w rozwiązania produkcyjne, wskazała na konieczność udostępnienia innowacyjnych narzędzi CAD oraz modeli matematycznych, aby rozwiązać szereg problemów, w tym tych związanych z obsługą analogowo-cyfrowej symulacji sygnału, zakłóceniami biernymi oraz projektowaniem i metodologiami systemów. Partnerzy ICESTARS potwierdzili, że wyniki pojawią się, dzięki zapewnieniu metodologii i prototypowych narzędzi. Zespół planuje połączyć wyniki badań z szeregu dziedzin, aby określić współzależności różnych części projektu RF (częstotliwość radiowa). Instytut Matematyki przy Uniwersytecie w Kolonii w Niemczech bierze udział w badaniach i opracowuje nowe algorytmy matematyczne dla kolejnej generacji chipów radiowych. "W przyszłości mobilne urządzenia zapewnią użytkownikom całą gamę usług, począwszy od telefonu i Internetu po mobilną telewizję i bankowość w każdym miejscu i o każdym czasie" - wyjaśniła profesor Caren Tischendorf. "Osiągnięcie potrzebnych, bardzo wysokich prędkości przesyłu danych jest niemożliwe na wykorzystywanych obecnie pasmach (około 1-3GHz)." Zespół projektowy zamierza dostarczyć tanie chipy bezprzewodowe zdolne do pracy w zakresie częstotliwości do 100 GHz. Dr Marq Kole, kierownik projektu ICESTARS, z NXP Semiconductors w Holandii, powiedział, że partnerzy mają nadzieję przyśpieszyć proces opracowywania chipa do roku 2010. "Dążymy do przyspieszenia procesu opracowywania chipa w zakresie skrajnie wysokich częstotliwości dzięki nowym metodom i narzędziom symulacyjnym, aby aktywnie przyczyniać się do utrzymania europejskich projektantów chipów na czołowej pozycji w całym zakresie komunikacji bezprzewodowej" - powiedział dr Kole. W projekcie udział bierze również fińskie przedsiębiorstwo AWR-APLAC, które opracuje algorytmy symulacji w dziedzinie częstotliwości oraz niemiecka grupa Qimonda, zajmująca się półprzewodnikami, która opracuje zaawansowane techniki symulacji analogowej.

Kraje

Niderlandy

Powiązane artykuły