成果介绍
在医疗领域,该技术的射频功率放大器是核磁共振成像设备的关键组件,其通过放大特定频率的射频信号,经体线圈发射形成射频场,激发人体内水分子氢原子核等,再由接收线圈采集原子核恢复稳态时的射频信号,结合图像处理技术生成组织图像,为医疗诊断提供重要支持。
锐威电子依托清华大学电子系及清华大学天津电子信息研究院,拥有稳定研发团队,通过自身技术积累与学术成果转化,形成以射频功放为核心的系列产品,在技术性能、质量保证和产品价格上均具优势。
公司正集中资源开发核磁成像系统的射频脉冲功放,计划逐步拓展核磁系统射频链路相关产品,并将功放产品应用领域扩展至 5G 通信及医疗美容领域。
成果亮点
自适应效率优化为核心亮点,采用 GaN HEMT 器件与数字预失真(DPD)算法协同设计,通过实时监测输入信号带宽(100kHz-2GHz 自适应)与功率等级,动态调整偏置电压与栅极控制参数,在 60% 功率回退时仍保持 75% 以上的效率,较传统功放提升 30%,大幅降低基站能耗。
AI 驱动的智能调控系统实现精准匹配,内置神经网络模型,可在 50μs 内完成负载阻抗失配补偿,对多载波信号的互调失真抑制比(IMD3)提升至 - 55dBc,同时支持波束赋形动态功率分配,满足 5G Massive MIMO 场景下的多用户并发需求。
宽温域鲁棒性设计拓展应用边界,通过分布式温度传感与热管理算法,在 - 40℃至 + 85℃环境中保持性能稳定,功率波动≤0.5dB;搭载过压、过流、驻波比超限三重保护机制,响应时间<100ns,故障自恢复成功率达 98%。
此外,模块化架构支持多频段快速切换(300MHz-6GHz 全覆盖),配合边缘计算节点实现远程能效诊断与参数优化,为卫星通信、雷达系统等场景提供高可靠、低功耗的射频功率解决方案。
团队介绍
团队以 “高效能、智能化射频功率放大” 为核心研究方向,突破传统功放效率瓶颈与适应性局限。主导研发的 GaN 基智能射频功放系列产品,通过国家通信设备检测中心认证,相关技术获 30 项发明专利,其中 “AI 自适应功率控制算法” 专利打破国外技术垄断,发表 EI 收录论文 40 余篇,获省部级科技进步奖 2 项。
分工体系协同高效:硬件组专注 GaN 器件选型与电路设计,算法团队主攻数字预失真与智能调控模型开发,测试组负责多场景性能验证,市场组对接行业应用需求。与 5 家通信设备龙头企业建立联合实验室,参与制定《智能化射频功放技术规范》行业标准,承担国家级重大科技专项 3 项。
凭借 “器件创新 + 算法赋能” 的研发模式,团队技术成果已应用于 5G 基站、卫星通信等领域,服务覆盖全国 20 个省份的通信网络建设,年助力基站能耗降低 1.2 亿度,成为射频功放智能化升级的核心推动力量。
成果资料
产业化落地方案