在現(xiàn)代通信系統(tǒng)中,功率放大器(PA)作為關(guān)鍵組件,其效率的提升對(duì)于降低能耗、延長(zhǎng)設(shè)備續(xù)航以及提高系統(tǒng)性能具有至關(guān)重要的意義。隨著通信技術(shù)的不斷發(fā)展,如 5G 乃至未來(lái) 6G 的演進(jìn),信號(hào)的峰均比(PAPR)不斷提高,傳統(tǒng)功率放大器在應(yīng)對(duì)此類信號(hào)時(shí)效率急劇下降。包絡(luò)跟蹤(Envelope Tracking,ET)技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生,成為解決這一難題的有效途徑,它能夠顯著提高功率放大器在不同功率水平下的效率。
隨著移動(dòng)通信技術(shù)的飛速發(fā)展,尤其是5G及未來(lái)6G技術(shù)的不斷演進(jìn),對(duì)射頻(RF)系統(tǒng)的效率、帶寬和功率密度提出了更高要求。在這一背景下,包絡(luò)跟蹤(Envelope Tracking, ET)技術(shù)作為一種有效提升射頻功率放大器(RFPA)效率的方法,受到了廣泛關(guān)注。而在包絡(luò)跟蹤技術(shù)的實(shí)現(xiàn)中,氮化鎵場(chǎng)效應(yīng)晶體管(GaN FET)與硅功率器件之間的比拼,成為了技術(shù)前沿的熱點(diǎn)話題。