当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]自蜂窝通信出现以来,测试工程师一直在使用一组公认的测量和技术,对从RF半导体到基站和移动手机等无线通信技术进行大量测试。但是对于5G,这些无线设备采用的技术将更加复杂,用于测试前几代设备且已经过高度优化的测试技术必须重新考量。为验证5G技术的性能,需要使用空口(over-the-air,OTA)方法而不是当前使用的线缆直连的方法来测试5G组件和设备。作为工程领导者,我们需要新的测试方法来确保5G产品和解决方案在许多行业和应用中的商业化可行性。

自蜂窝通信出现以来,测试工程师一直在使用一组公认的测量和技术,对从RF半导体到基站和移动手机等无线通信技术进行大量测试。但是对于5G,这些无线设备采用的技术将更加复杂,用于测试前几代设备且已经过高度优化的测试技术必须重新考量。为验证5G技术的性能,需要使用空口(over-the-air,OTA)方法而不是当前使用的线缆直连的方法来测试5G组件和设备。作为工程领导者,我们需要新的测试方法来确保5G产品和解决方案在许多行业和应用中的商业化可行性。

增加带宽

5G标准的主要目标之一是大幅提高数据容量,这是因为用户数据需求在持续不断地增长,但为了实现每用户10 Gbps的目标峰值速率,需要引入新技术。首先,5G规范包括多用户MIMO(MU-MIMO)技术,该技术允许用户通过波束成形技术同时共享相同的频带,为每个用户建立唯一的集中无线连接。其次,5G标准增加了更多的无线频谱,扩展到了厘米和毫米波(mmWave)频率。

MU-MIMO和mmWave技术的物理实现需要使用比前几代蜂窝标准更多的天线元件。根据物理学定律,mmWave频率的信号在通过自由空间时将比当前蜂窝频率的信号衰减得更快。因此,在发射功率电平近似的情况下,mmWave蜂窝频率的范围将比当前蜂窝频带小得多。

为了克服这种路径损耗,5G发射器和接收器将利用并行工作的天线阵列,并使用波束成形技术来提升信号功率,而不是像目前的设备那样每个频带使用一个天线。这些天线阵列和波束成形技术不仅对于增加信号功率很重要,对于实现MU-MIMO技术也同样至关重要。

那如何将所有这些天线安装到未来的手机中?幸运的是,mmWave频率的天线将比用于当前标准的蜂窝天线小得多。新的封装技术,如集成天线封装(antenna in package,AiP,即天线阵列位于芯片的封装内),将使得这些天线更容易集成到现代智能手机的小空间内,但天线阵列可能完全封闭,没有任何可直接接触的测试点。

使用OTA解决新挑战

对于测试工程师而言,增加的频率范围、新的封装技术和更多的天线数量使其很难在维持高质量的同时,尽可能避免资本成本(测试设备的成本)和运营成本(测试每个设备的时间)的增加。新的OTA技术可以帮助解决这些问题,但同时也带来了挑战。

首先,测量精度是一大挑战。与有线测试不同,在进行OTA测量时,测试工程师需要处理天线校准和精度、连接件公差和信号反射等引起的额外测量不确定性。其次,设备测试计划必须纳入全新的测量方法,以进行消声室集成、波束特性分析、最佳码本计算和天线参数特性分析。第三,随着RF带宽不断增加,在RF带宽上进行校准和测量所需的处理量也会增加,进而导致测试时间增加。最后,测试经理必须考虑额外的业务因素,以在确保产品质量的同时,最大限度地减少对上市时间、资本成本、运营成本和占地面积(以适应OTA测试暗室的面积)的影响。在接下来的几年里,测试和测量行业将通过许多创新技术来快速应对这些挑战。因此,测试团队应考虑高度灵活的软件定义测试策略和平台,以确保其当前的资本支出能够跟上这一快速创新周期。

虽然OTA提出了诸多挑战,但同时也带来了许多好处。首先,OTA是AiP技术的唯一选择,因为天线阵列集成在封装内,无法通过导线直接连接阵列元件。即使测试工程师可以使用传导测试方法连接各个天线元件,他们也面临着选择并行测试(购买更多仪器带来的资本支出)还是连续测试(测试时间和吞吐量增加带来的运营成本)的困难。虽然许多技术问题仍有待解决,但OTA测试提供了将阵列作为一个系统而不是一组独立元件进行测试的可能性,这有望提供系统级测试的高效率。

过去,测试设备供应商和测试工程师已经遇到了在测试日益增加的性能和复杂性的同时,最大限度缩短产品上市时间和测试成本的挑战,而对于5G,他们仍面临着相同的挑战。尽管当今的5G测试挑战看起来很复杂,但世界各地的工程师们已经在开发新的测试仪器和方法,如OTA,这些都是5G成功进行商业部署所必需的。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

9月3日消息,据媒体报道,苹果公司机器人首席人工智能研究员张健(Jian Zhang)已于本周二离职,并正式加入Meta的机器人团队。

关键字: 苹果 5G AI

强强联手构筑顶级运营传播商业生态 北京2025年8月21日 /美通社/ -- 8月21日,2025GT世界挑战赛北京亦庄站战略合作座谈会在京成功举行,通过与权威媒体、新媒体传播平台及专业招商机构的深度合作,这项国际顶级...

关键字: 5G 矩阵 中国汽车 可持续发展

在自然灾害频发的背景下,应急通信网络的稳定性与响应速度成为救援行动的关键支撑。传统通信基础设施易因地震、洪水、台风等灾害损毁,导致“信息孤岛”现象频发。为破解这一难题,5G专网与自组网(Ad Hoc)的协同切换技术应运而...

关键字: 应急通信 5G

机器对机器(M2M)通信正从传统物联网向高实时性、高可靠性的智能连接演进。5G核心特性——超可靠低时延通信(URLLC)与网络切片技术,为M2M系统提供了差异化服务能力,使其能够满足工业控制、远程医疗、自动驾驶等场景对网...

关键字: 5G M2M

8月14日消息,著名苹果系媒体MacRumors发文称,根据其分析苹果误上传的代码信息,苹果正在研发新一代iPad mini(代号J510/J511),与即将在今年9月发布的iPhone 17 Pro所搭载A19 Pro...

关键字: 苹果 5G AI

随着5G技术的深度渗透,低空经济作为新兴产业正加速崛起。无人机物流、城市安防、应急救援等场景对通信网络提出全新需求:既要实现600米高空无缝覆盖,又要满足毫秒级时延和Gbps级传输速率。在此背景下,非地面信道建模与覆盖优...

关键字: 5G 无人机通信

在5G通信技术中,大规模多输入多输出(MIMO)技术是提升频谱效率、扩大网络容量和改善用户体验的核心手段。作为大规模MIMO的典型配置,32T32R(32发射天线×32接收天线)阵列通过波束成形技术实现信号的定向传输,结...

关键字: 5G MIMO测试

在5G NR(New Radio)网络部署中,物理层协议一致性测试是确保基站与终端设备遵循3GPP标准规范的关键环节。其中,PSS/SSS同步和PDCCH解码作为物理层的核心功能,其测试验证直接关系到终端能否准确接入网络...

关键字: 5G NR物理层

5G通信技术与边缘计算正以前所未有的速度重塑着全球网络架构与应用生态。作为连接物理世界与数字世界的桥梁,以太网供电(PoE)技术凭借其独特的优势,在这一变革中扮演着关键角色。本文将深入探讨5G与边缘计算如何驱动PoE技术...

关键字: 5G PoE

在通信技术飞速发展的时代,5G 的广泛应用为社会带来了深刻变革。而如今,5G-A(5G-Advanced)正崭露头角,作为 5G 技术的演进与增强版本,5G-A 不仅继承了 5G 的优势,更在多个维度实现了突破,尤其是在...

关键字: 通信技术 5G 载波
关闭