Ericsson 在6月公布的最新报告中指出,2018年Q1的手机数据流量同比增长54%,并且随着VR与AR技术的广泛采用, 预计移动数据流量在2023年将达到每月107EB,而其中20%来自于5G。 因此对于带宽与数据传输速率的要求将越来越高。
而随着移动通信的飞速发展,6GHz之内的频率资源耗尽,4G以及5G的发展都缺乏适合的频率分配。毫米波无疑时一块新大陆,并且提供更好的带宽及速率。 但是毫米波也有其自身的限制,关键限制之一是毫米波的传输距离变短, 由于波长变短与空气吸收等因素影响,在很多场景下,5G信号传播距离不超过10米, 为了满足短距离传输范围的数据流量需求,5G将采用大规模多入多出技术(Massive MIMO),通过提高发射功率,提高天线增益及接受灵敏度方式来倍增系统通信容量。
以智能手机上的多样化RF模组测试为例,这些模组除了3G/4G之外,还有即将到来的5G Sub-6GHz 与毫米波模组。对于Sub-6GHz模组,由于接受器的多样性,手机上就需要至少4根天线(为4X4 MIMO),而mm Wave也需要考虑相控阵天线,至少两个mmWave的RF模组的测试,所以5G从工程验证阶段的测试就充满挑战。
5G从PCB板 SMT制造过程测试就需要同时考虑传统的传导测试与OTA测试。
以PCB四联板的测试为例,低频部位使用IQxstream-5G搭配8个RF输出,使用一台1对2的射频开关可以扩充到测试16个RF输出来测试,另外在中频的部分,可使用IQgig-IF当作中频测试仪,用来测试5到19GHz频率的测试,并使用1对8的射频开关来扩充。
此外OTA测试部分,LitePoint的测试配置由基频与中频的控制参数与LO信号都集中在一个独立IF的模组的设计,使用IQgig-5G与IQgig-IF组合,量测水平极化、垂直极化信号与参数,由于一个手机上常见的2x2阵列天线的远场(Far field)测试,需要约6到8公分的距离做OTA测试,所以LitePoint还量身定制mm Wave OTA Test Chamber做天线效能的量测。
目前mm Wave OTA Test Chamber的尺寸大小,随著待测物受测频率与天线阵列多寡与量测应用而定,并配置旋转马达做DVT验证,对于天线场型的量测、验证与校准都息息相关,这同时也是DVT测试受重视的主要项目,LitePoint的设计已将量产的Chamber与DVT Chamber的差异因素考虑在内。
LitePoint的mm Wave高频RF测试以IQgig-5G为主,涵盖28 GHz与39 GHz 频段测试,这同时也是全球第一台单机设计(One Box)的测试解决方案,并已获得知名芯片公司的采用。此外,在中频测试上,使用IQgig-IF来做测试,而6GHz以下(Sub-6GHz)的应用,则可使用IQxstream-5G机台来量测,所以高、中、低频的测试都有完整的覆盖,协助系统厂商完成在DVT严苛的测试标准下的设计验证。
在2018年7月接受采访时,LitePoint 应用工程经理唐卫华介绍到“ 3GPP的Rel-15正式发布了, 只有标准的冻结,大家才能基于这个标准开发产品。线越多,外面的附件越多,整个测试的复杂度就会越多,犯错的概率也会越大。 “ 相比其他同类产品, IQgig-5G简化了5G测试的复杂度, 从而将加速5G创新和应用产品的上市时间。
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