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5G毫米波最新進(jìn)展及測(cè)試工程指南

2019-11-27 來(lái)源:微波射頻網(wǎng) 作者:MWRF小編 字號(hào):

為?服務(wù)?客戶,?全球?的?服務(wù)?運(yùn)營(yíng)?商?在?頻?譜?上?花費(fèi)?了?幾?十億?美元。開發(fā)?新的?頻?譜?能夠?讓?服務(wù)?運(yùn)營(yíng)?商?容納?更多?用戶,?并?提供?更?高性能?的?移動(dòng)?寬?帶?數(shù)據(jù)?體驗(yàn)。?與?小?于6Ghz 的?頻?譜?相比,?毫米波?更加?豐富,?需要?的?許可?也?更少。目前?先進(jìn)?的?硅?制造?工藝?大幅?降低?了?毫米波?設(shè)備?的?價(jià)格,?完全?可?用于?消費(fèi)?電子?產(chǎn)品。?目前?影響?毫米波?應(yīng)用?的?主要?問(wèn)題?在于?這個(gè)?頻?譜?的?很多?方面?都沒(méi)?經(jīng)過(guò)?研究,?需要?解答?技術(shù)?問(wèn)題。

5G毫米波最新進(jìn)展

11月1日,IMT-2020(5G)推進(jìn)組(下稱“推進(jìn)組”)5G試驗(yàn)工作組組長(zhǎng)徐菲在5G創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇上表示,截至今年10月,華為完成了5G毫米波關(guān)鍵技術(shù)測(cè)試的功能、射頻和外場(chǎng)性能,華為海思芯片進(jìn)行了5G毫米波關(guān)鍵技術(shù)的室內(nèi)功能測(cè)試。參與5G毫米波測(cè)試的還有愛(ài)立信、中國(guó)信科、諾基亞貝爾、中興系統(tǒng)廠商,以及芯片公司高通、紫光展銳等。

目前中國(guó)正在分階段推進(jìn)5G毫米波技術(shù)試驗(yàn)工作計(jì)劃。據(jù)IMT-2020(5G)推進(jìn)組消息,2019年8月-2019年12月,驗(yàn)證5G毫米波關(guān)鍵技術(shù)和系統(tǒng)特性;2020年,計(jì)劃驗(yàn)證毫米波基站和終端的功能、性能和互操作,開展高低頻協(xié)同組網(wǎng)驗(yàn)證;2020-2021年,計(jì)劃開展典型場(chǎng)景驗(yàn)證。

5G毫米波面臨的測(cè)試挑戰(zhàn)

一直以來(lái),人們都認(rèn)為射頻工程是一項(xiàng)專業(yè)性非常強(qiáng)的技能,因?yàn)樯漕l技術(shù)并不總是如預(yù)期那樣工作,而射頻工程就是為了征服這一技術(shù)難題;而且隨著5G的出現(xiàn)以及5G所依賴的新通信架構(gòu)方法的出現(xiàn),射頻工程的重要性也在不斷凸顯。要想實(shí)現(xiàn)3GPP標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)規(guī)定的數(shù)據(jù)速率,需要采用漸進(jìn)的方法,而不是對(duì)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行迭代增強(qiáng)。

與4G相比,5G不僅引入了24-40 GHz的毫米波頻率,還同時(shí)也帶來(lái)了相應(yīng)的挑戰(zhàn)——在已授權(quán)和未授權(quán)sub-6 GHz頻率范圍內(nèi)多無(wú)線電接入技術(shù)系統(tǒng)如何實(shí)現(xiàn)頻譜共存?無(wú)論是開發(fā)新的5G智能手機(jī)、固定網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)關(guān)還是基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備,在產(chǎn)品開發(fā)到最終生產(chǎn)測(cè)試過(guò)程中的所有階段,都需要部署可靠、穩(wěn)定的測(cè)試方案,這一點(diǎn)非常重要。

 從技術(shù)角度來(lái)看,測(cè)試設(shè)備是否符合運(yùn)營(yíng)商和3GPP委員會(huì)規(guī)范至關(guān)重要,這需要測(cè)試多個(gè)不同的參數(shù),例如調(diào)制質(zhì)量、射頻放大器線性度、接收機(jī)信噪比、發(fā)射機(jī)效率等。由于使用毫米波來(lái)發(fā)射和接收信號(hào),測(cè)試工程面臨著諸多新挑戰(zhàn),比如通信時(shí)可能會(huì)遇到當(dāng)前sub-6GHz蜂窩技術(shù)未曾遇到的一些傳播和信號(hào)路徑問(wèn)題,而且在設(shè)計(jì)新組件和半導(dǎo)體器件也會(huì)碰到許多新難題。

圖1.新5G架構(gòu)組件的可能測(cè)試插入點(diǎn)(來(lái)源:NI)

 圖1僅顯示了在規(guī)劃5G設(shè)備測(cè)試方案時(shí)的一些可能測(cè)試點(diǎn)。基帶收發(fā)儀使用正交調(diào)制IQ波形,對(duì)于此類波形,線性度、IQ信號(hào)校準(zhǔn)和中頻信號(hào)調(diào)理都是關(guān)鍵測(cè)試點(diǎn)。工程師需要能夠使用高線性度測(cè)試設(shè)備,生成5G波形,并獲得能夠處理高帶寬IQ波形的測(cè)試集。同樣,通過(guò)上下變頻將IF轉(zhuǎn)換為毫米波的射頻收發(fā)儀同樣需要嚴(yán)格的測(cè)試。信號(hào)完整性、放大器效率、輸出功率以及去除無(wú)用諧波和相位噪聲假象都是可能需要考慮的測(cè)試指標(biāo)。

其實(shí),除了工作頻率不同之外,上面重點(diǎn)介紹的信號(hào)鏈的幾個(gè)方面與傳統(tǒng)4G設(shè)備有很多共同之處。但是,提供5G功能必須用到波束形成器和前端模塊(FEM)。

由于在毫米波頻率下,傳播損耗較高,因此波束成形的作用就顯得更為重要。但是,使用毫米波頻率有一個(gè)好處,即天線元件的尺寸可以大幅縮小,因此可以在相對(duì)較小的物理空間中安裝大量元件,這樣一來(lái),波束成形就成為了提高天線增益的可行方法。通過(guò)將模擬移相器和數(shù)字電路相結(jié)合,基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備可以將信號(hào)轉(zhuǎn)向目標(biāo)接收機(jī),從而提高接收到的信號(hào)強(qiáng)度,擴(kuò)大操作范圍,并降低誤碼率(BER)。

測(cè)量方面的挑戰(zhàn)在于如何通過(guò)這些基于IC的新波束成形組件和FEM來(lái)進(jìn)行特性分析并獲得出色性能。這些組件包括混頻器、濾波器、功率放大器和低噪聲放大器,要應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn),關(guān)鍵在于在維持能效的同時(shí)實(shí)現(xiàn)高帶寬線性度。數(shù)字預(yù)失真(DPD)通常用于提高傳輸信號(hào)的線性度,但這要求測(cè)試設(shè)備能夠生成和測(cè)量帶寬五倍于所需值的信號(hào),這遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于4G測(cè)試系統(tǒng)的帶寬要求。

發(fā)送和接收路徑的互易性也需要進(jìn)行測(cè)試。例如,功率放大器進(jìn)行壓縮區(qū)時(shí),就會(huì)產(chǎn)生幅移和相移。此外,可變衰減器、可變?cè)鲆娣糯笃骱鸵葡嗥鞯壬漕l組件的容差可能在通道之間產(chǎn)生不均等的相移,這可能會(huì)影響FEM的相位相干性。

用于5G的波束成形測(cè)試系統(tǒng)需要掃描寬頻譜,并能夠測(cè)試每條路徑的最大線性輸出和壓縮行為。快速雙向多端口開關(guān)測(cè)試解決方案是任何5G開發(fā)和生產(chǎn)測(cè)試環(huán)境的先決條件。

?快速?毫米波?OTA?驗(yàn)證?測(cè)試技術(shù)

 工程?師?在?研發(fā)?新?5G?毫米波?設(shè)備?的?時(shí)候,?面臨?著?嚴(yán)峻?的?測(cè)試?挑戰(zhàn),?即?如何?對(duì)?設(shè)備?空?口?(OTA)?的?波束?形成?性能?進(jìn)行?特性?分析。?由于?缺乏?用于?評(píng)估?設(shè)備?性能?的?傳統(tǒng)?連接?器?測(cè)試?端?口?( connectorized test port),?工程?師?需要?在?消聲?室?中?很?謹(jǐn)慎?地?控制?射頻?環(huán)境,?并?仔細(xì)?地?配置?并?執(zhí)行?3D?空間?掃描。?因此,?執(zhí)行?此類?空間?掃描?非常?耗?時(shí)?而且?成本?高昂。

用于?毫米波?OTA?驗(yàn)證??測(cè)試?解決?方案?必須?滿足?以下?要求:

 

  • 提供?具有?成本?效益、?無(wú)?噪聲?且?控制?精準(zhǔn)?的?OTA?測(cè)試?環(huán)境
  • 向?工程?師?快速?提供?詳細(xì)?的?測(cè)量?結(jié)果?和?曲線
  • 通過(guò)?適當(dāng)?shù)?系統(tǒng)?校準(zhǔn)?降低?OTA?測(cè)量?不?確定性
  • 簡(jiǎn)化?配置?和?執(zhí)行?全面?的?自動(dòng)?化?OTA?測(cè)試?序列?的?過(guò)程

 

毫米波OTA驗(yàn)證測(cè)試參考架構(gòu)

 

  • 通過(guò)?連續(xù)?掃描?3D?空間,?將?OTA?測(cè)試?時(shí)間?從?數(shù)?小時(shí)?縮短?至?幾?分鐘,?并?使用PXI?平臺(tái)實(shí)現(xiàn)?DUT?定位?器?與?射頻?生成?和?分析?引擎?的?緊密?同步。
  • 借助?無(wú)?噪聲?的?射頻?消音?室?和?經(jīng)過(guò)?適當(dāng)?特性?分析?的?靜?區(qū),?獲得?可靠?的?OTA?測(cè)量?數(shù)據(jù)。
  • 借助?毫米波矢量?信號(hào)?收?發(fā)儀來(lái)?驗(yàn)證?AiP DUT?的?高?帶?寬?波束?形成?性能,?該收?發(fā)?儀?支持?所有?3GPP?信道?帶?寬?和?符合?5G?標(biāo)準(zhǔn)?的?波形。
  • 利用?NI?的?毫米波?OTA?驗(yàn)證?測(cè)試?軟件,?輕松?配置?各種?空間?掃描,?以?對(duì)?DUT?天線?方向?圖?進(jìn)行?特性?分析,?同時(shí)?可?快速?生成、?查看、?存儲(chǔ)?或?分配?詳細(xì)?的?參數(shù)?結(jié)果。

 

?縮短?5G?毫米波?OT測(cè)試?時(shí)間

與?傳統(tǒng)?的?點(diǎn)對(duì)點(diǎn)?軟件?控制?測(cè)試?系統(tǒng)?相比,?NI?的?毫米波?OTA?驗(yàn)證?測(cè)試?參考?架構(gòu)?可在?24 GHz?到?44 GHz?的?5G?毫米波?頻?段?內(nèi)?快速?掃描?OTA?空間,?幫助?用戶?顯著?縮短?AiP?器件?的?OTA?射頻?驗(yàn)證?測(cè)試?時(shí)間。?這?一?全新?的?參考?架構(gòu)?使得?正在?研究?最新?5G AiP?器件?的?特性?分析?和?驗(yàn)證?工程?師?能夠?利用?更寬、?更?復(fù)雜?的?5G?新?空?口?信號(hào)?研究?其?器件?的?波束?成形?性能,?同時(shí)?縮短?開發(fā)?周期。?NI?的?快速?OTA?測(cè)試?方法?可?幫助?工程?師?使用?更?密集?的?空間?網(wǎng)?格?并?獲得?更?精細(xì)?的?3D?空間?分辨?率,?同時(shí)?維持?較?短?的?測(cè)試?時(shí)間。?此外,?借助?NI?的?毫米波?OTA?驗(yàn)證?測(cè)試?軟件,?驗(yàn)證?工程?師?可以?在?生成、?可?視?化、?存儲(chǔ)?或?發(fā)布?詳細(xì)?的?參數(shù)?結(jié)果?時(shí)?快速?配置?這些?空間?掃描,?以?分析?其?器件?的?天線?方向?圖?特性。

NI?一直?以來(lái)?致力?于?不斷?擴(kuò)大?5G?毫米波?器件?的?測(cè)試?范圍,?同時(shí)?幫助?用戶?降低?測(cè)試?成本?和?縮短?上市?時(shí)間,?NI?毫米波?OTA?驗(yàn)證?測(cè)試?參考?架構(gòu)?解決?方案?完善?了?NI?模?塊?化?儀器?產(chǎn)品?系列?和?測(cè)量?軟件,?可?對(duì)?最新?的?Sub-6 GHz?至?毫米波?的?最新?5G RFIC?器件?進(jìn)行?特性?分析?和?驗(yàn)證。

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