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Nanoscale spin-wave RF filters and multiplexers for 5G communication systems

Descripción del proyecto

Lograr que las señales de la red 5G sigan siendo rápidas y claras

Los operadores móviles mundiales gastan unos 160 000 millones de dólares cada año en el despliegue de sistemas inalámbricos 5G de mayor velocidad. Sin embargo, en nuestro abarrotado espectro digital, dependen del filtrado de radiofrecuencia (RF) para evitar interferencias no deseadas, y las bandas más altas utilizadas para la red 5G impiden el uso de los diseños tradicionales de ondas acústicas de superficie. El equipo del proyecto 5G-Spin, financiado con fondos europeos, espera ofrecer una nueva alternativa mediante el uso de ondas de espín, la excitación de un sistema de espín en un cuerpo magnético sólido, en lugar de las acústicas. A partir de investigaciones previas de la Unión Europea, el proyecto desarrollará multiplexores y filtros de RF basados en ondas de espín listos para la industria que puedan fabricarse con fotolitografía tradicional y usarse para sistemas 5G de banda media y alta.

Objetivo

Our everyday life is unimaginable without wireless information and communication technologies. Since 2019, 5G digital systems offer improved speed, bandwidth, and decreased energy consumption. Mobile operators invest $160 billion worldwide in the deployment of 5G each year. Over the last decades, RF filters based on Surface Acoustic Wave (SAW) occupied the entire market. But their usage for 5G high-band (26 GHz in EU) is impossible. Moreover, the utilisation of Bulk Acoustic Waves (BAWs) is still left to be explored due to their significant damping, challenges with confinement, and complex fabrication. The solution is offered by the propagating excitation in the spin system of a solid magnetic body - Spin Waves (SWs), which can efficiently replace acoustic waves in the RF devices for all frequency bands. The key advantages of SWs are: (i) frequency range from 1GHz up to hundreds of GHz, (ii) manufacturability of SW transducers using conventional photolithography, (iii) strong confinement of SWs, and (iv) additional nonlinear functionalities. The ERC StG MagnonCircuits finished with utmost success (40 articles) and delivered the methodology and know-how for fabrication and characterisation of magnonic nano-structures; explored SW physical properties in them; and identified robust, reliable, and efficient phenomena for applications. In the 5G-Spin project, I will develop fully functioning, bias field-free, and industry-ready SW-based RF filters and multiplexers for mid- and high-band 5G communication systems.

Institución de acogida

UNIVERSITAT WIEN
Aportación neta de la UEn
€ 150 000,00
Dirección
UNIVERSITATSRING 1
1010 Wien
Austria

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Región
Ostösterreich Wien Wien
Tipo de actividad
Higher or Secondary Education Establishments
Enlaces
Coste total
Sin datos

Beneficiarios (1)