发布时间:2022-03-10 阅读量:886 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora
日前,是德科技测试测量大会(KMF 2017)在深圳举办。该大会探讨了无线市场的最新发展趋势和其中的关键技术。同时,该公司也带来了两款新品,旨在应对毫米波技术所带来的严苛测试挑战。
无线通信:毫米波带来哪些设计/测试改变?首先来看下无线通信发展的两条主线。下图左右两边分别是蜂窝通信和WLAN的发展历史。是德科技中国区无线市场部经理白瑛表示,5G和802.11ay演进是顺理成章的,目的是要用于传输海量数据。

从蜂窝通信来看,驱动力来自人们对移动终端数据速率大幅提升以及对连接数目增加的需求。同时无线应用的场景会越来越多。以前我们喜欢谈数据速率有多高,比如手机跑分,但现在来看,更重要的是手机上有哪些卸载不掉的应用,比如微信、共享单车等。这些都和流量、用户体验直接挂钩。因此,人们对5G提出了数据速率更快(快100倍)、容量更大(万物互联,多1000倍)、密度更高(100倍)、1ms延时,99.999%可靠性,100倍能效的总体需求。然而,根据香农定律,要提高信道容量,就需要增加信道带宽,这也是业界开发毫米波频段的原因之一。另外到了毫米波时代,设备体积可以做得很小,并且可以使用大规模天线阵。这就是目前5G研究一个非常热门的话题。

Verizon提出的V5G标准准备在28GHz的中心频点上商用5G网络。我国现在也在研究28GHz、39GHz甚至45GHz等频点。国际上一些领先基站厂商也开始研究了60GHz、70GHz和90GHz等中心频点,目的是要获取更大量的带宽。除了向更高、更快、更强的方向发展外,5G还在向更低时延和更低能耗的方向发展。5G蜂窝通信可能大部分集中在eMBB(增强移动宽带)研究上,其中运用了多种技术,比如大规模天线阵、毫米波等。然后是物联网应用(包括NB-IoT,CAT-M),其被归类为mMTC(海量机器类通信)。第三类是uRLLC(超高可靠超低时延通信),覆盖比如汽车、远程医疗等低延迟应用。

5G新空口(New Radio,NR)技术的提出正是通过设计不同的新波形和多址接入方式来满足这三大类应用需求。另外,Massive MIMO技术的特点也特别适合使用波束赋形对边缘用户进行赋形以提高增益。


另外,以中国移动为代表的运营商和一些设备厂商提出来了C-RAN的概念,把BBU和RRU分开,从而可以灵活部署——对于用户信号不好或容量大的场所通过光纤架设RRU基站,若干个RRU共用基带池BBU,这样就可以实现快速布署和配置,也更加节能和环保。

Keysight解决方案大致分类

Keysight 5G合作图
下图是物联网市场分析图。白瑛认为,蓝牙、WiFi、NFC以及3GPP演变的NB-IoT/eMTC等都属于IoT的一部分。按照速率和覆盖范围来看,它表现出不同的技术趋势,因此很难用一种技术来涵盖所有的应用。然而,有一大类应用场景脱颖而出,即低功耗广域网,NB-IoT和Cat-M即归属在其中。这个应用范围近期来看有爆发式的增长趋势。

IoT的设计和测试主要涉及以下几个部分。
1. 设计仿真和建模。比如智能水表和电表,信号在经过潮湿的环境、多普勒频移或衰落的场景下,接收灵敏度是否还能达到指标,组件是否还能工作,这可以在早期的研发阶段通过建模验证。
2. 入网认证,特别是对NB-IoT和Cat-M,要验证能否满足权威认证机构检验并接入运营商网络。
3. 功耗。IoT设备能否保证十年以上电池寿命,有什么测量结果可以予以证明? Keysight功耗分析解决方案,可以分析电池使用寿命,在各种连接情况下,到底功耗是多少。
4. 与此同时,该公司还提供IoT信号生成、分析等方案,无论是研发还是生产阶段均能满足测试需求。
2款毫米波重磅产品:毫米波网络分析仪、PXIe微波信号发生器毫米波网络分析仪 毫米波应用越来越广泛,总体上分为商用和航空航天国防两大块市场。商用市场包括最早的以802.11ad和无线HDMI为主的无线应用,到随后的汽车雷达(早期主要用作防撞和辅助泊车,现在演变为多通道雷达系统,用于自主控制车辆)。
随着毫米波应用越来越广泛,测试需求也会日益旺盛,尤其是毫米波的网络分析需求。是德科技的网络分析仪产品也是非常全面,包括适合外场测试的手持式网分FieldFox、模块化PXI VNA、高性价比ENA系列以及PNA系列高性能毫米波网分。今年该公司又在PNA系列的基础上推出了PNA-B系列网络分析仪。它和PNA一样,具有PNA-X、PNA和PNA-L三大不同定位的平台。

在价格不变的情况下,PNA-B提供了更便利的可用性,包括12.1”多点触控显示屏;软件选件变成独立产品结构,因此可以提供多达4种license类型;最低频率低至900Hz,显著低于A系列。


PXIe微波信号发生器M9383A,包含模拟和矢量两种信号发生功能。白瑛指出,它有两个“新”。一是基于PXIe的模块化结构,这是测试测量仪器的发展趋势。二是它是目前唯一一款可以在单台仪表把微波矢量信号做到44GHz的信号发生器。这款新的微波信号发生器背后的一大驱动力来自军用自动测试设备(ATE),它对于未来设备的需求是希望提供能应对多个测试方向的通用测试平台,能降低总拥有成本,具有可扩展性,减少设备占用空间,减少维修时间,提高测试质量。
与此同时,5G的毫米波应用对微波信号发生器也有着很高要求。5G由于人们对信道还不了解,需要对不同场景做信道测量(channel sounding)。这就需要信号发生器能提供高频、大带宽的矢量调制信号。PXIe微波信号发生器M9383A频率范围高达44GHz,调制带宽高达1GHz,可以生成5G和航空航天与国防应用所使用的复杂波形。它采用的DDS技术与合成器VCO能够提供优异的相位噪声性能。加上出色的基带性能,M9383A能够实现1%的EVM——这是800MHz带宽的准5G波形的一个关键性能指标。

无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。
RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。
有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。
晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。
在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。