如何實現毫米波收發機芯片?
發布時間:2016-12-09 責任編輯:sherry
根據國外媒體報道,澳大利亞運營商Optus日前宣布,已經與華為合作完成了5G網絡測試。單用戶下行速率超過35Gbps 。這次測試的主要目的是探索毫米波頻率(高於30GHz)的頻譜效率,也被認作是實現5G網絡潛力的關鍵 。此次測試也是Optus母公司Singtel和華為之間的5G協作備忘錄的一部分,並利用了諸如毫米波和極化編碼等技術。
在毫米波頻段中,28GHz頻段和60GHz頻段是最有希望使用在5G的兩個頻段。28GHz頻段的可用頻譜帶寬可達1GHz,而60GHz頻段每個信道的可用信號帶寬則到了2GHz(整個9GHz的可用頻譜分成了四個信道)。
相比而言,4G-LTE頻段最高頻率的載波在2GHz上下,而可用頻譜帶寬隻有100MHz。因此,如果使用毫米波頻段,頻譜帶寬輕輕鬆鬆就翻了10倍,傳輸速率也可得到巨大提升。5G時代,我們可以使用毫米波頻段輕輕鬆鬆用手機5G在線看藍光品質的電影,隻要你不怕流量用完!

5G標誌性能力指標為“Gbps用戶體驗速率”,一組關鍵技術包括大規模天線陣列、超密集組網、新型多址、全頻譜接入和新型網絡架構。
大規模天線陣列是提升係統頻譜效率的最重要技術手段之一,對滿足5G係統容量和速率需求將起到重要的支撐作用;超密集組網通過增加基站部署密度,可實現百倍量級的容量提升,是滿足5G千倍容量增長需求的最主要手段之一;新型多址技術通過發送信號的疊加傳輸來提升係統的接入能力,可有效支撐5G網絡千億設備連接需求;全頻譜接入技術通過有效利用各類頻譜資源,可有效緩解5G網絡對頻譜資源的巨大需求;新型網絡架構基於SDN、NFV和雲計算等先進技術可實現以用戶為中心的更靈活、智能、高效和開放的5G新型網絡。
5G和4G最明顯的區別是,前者不僅支持6GHz以下低頻段,還能延伸到26.5~300GHz的毫米波頻段。這一變化的意義是顯而易見的,4G之前,帶寬資源極其稀缺,增加頻譜利用率幾乎是提高傳輸速度的唯一選擇,而5G利用毫米波則解決了帶寬資源有限的後顧之憂。
毫米波這個頻段,我們再談論的就不是幾十兆赫茲的帶寬,它將會是幾百兆、甚至千兆級的帶寬。
各個頻段可用頻譜帶寬比較
毫hao米mi波bo頻pin段duan的de另ling一yi個ge特te性xing是shi在zai空kong氣qi中zhong衰shuai減jian較jiao大da,且qie繞rao射she能neng力li較jiao弱ruo。手shou機ji使shi用yong的de毫hao米mi波bo信xin號hao衰shuai減jian確que實shi比bi較jiao大da,但dan是shi同tong樣yang地di其qi他ta終zhong端duan發fa射she出chu的de毫hao米mi波bo信xin號hao(對你而言是幹擾信號)的衰減也很大,所以毫米波係統在設計的時候不用特別考慮如何處理幹擾信號,隻要不同的終端之間不要靠得太近就可以。
選擇60GHz更是把這一點利用到了極致,因為60GHz正好是氧氣的共振頻率,因此60GHz的電磁波信號在空氣中衰減非常快,從而可以完全避免不同終端之間的幹擾。
當然,毫米波在空氣中衰減非常大這一特點也注定了毫米波技術不太適合使用在室外手機終端和基站距離很遠的場合。各大廠商對5G頻段使用的規劃是在戶外開闊地帶使用較傳統的6GHz以下頻段以保證信號覆蓋率,而在室內則使用微型基站加上毫米波技術實現超高速數據傳輸。
毫米波相比於傳統6GHz以下頻段還有一個特點就是天線的物理尺寸可以比較小。這是因為天線的物理尺寸正比於波段的波長,而毫米波波段的波長遠小於傳統6GHz以下頻段,相應的天線尺寸也比較小。
因此我們可以方便地在移動設備上配備毫米波的天線陣列,從而實現各種MIMO(MulTIple-Input MulTIple-Output,指在發射端和接收端分別使用多個發射天線和接收天線,使信號通過發射端與接收端的多個天線傳送和接收,從而改善通信質量)技術,包括波束成型。
毫米波收發機芯片如何實現
商用的毫米波收發機芯片會使用CMOS工(gong)藝(yi),這(zhe)一(yi)方(fang)麵(mian)為(wei)了(le)能(neng)夠(gou)和(he)數(shu)字(zi)模(mo)塊(kuai)集(ji)成(cheng),另(ling)一(yi)方(fang)麵(mian)為(wei)了(le)節(jie)省(sheng)成(cheng)本(ben)。毫(hao)米(mi)波(bo)收(shou)發(fa)機(ji)芯(xin)片(pian)的(de)結(jie)構(gou)和(he)傳(chuan)統(tong)頻(pin)段(duan)收(shou)發(fa)機(ji)很(hen)相(xiang)似(si),但(dan)是(shi)毫(hao)米(mi)波(bo)收(shou)發(fa)機(ji)有(you)著(zhe)獨(du)特(te)的(de)設(she)計(ji)挑(tiao)戰(zhan)。
其一是如何控製功耗。毫米波收發機要求CMOS器件能工作在毫米波頻段,所以要求CMOS器件對信號的靈敏度很高。
另一個毫米波芯片必須考慮的問題是傳輸線效應。
我們可以把電路中的導線類lei比bi成cheng繩sheng子zi,而er把ba電dian路lu中zhong的de信xin號hao源yuan類lei比bi為wei對dui繩sheng施shi力li的de人ren。當dang信xin號hao變bian化hua的de頻pin率lv很hen慢man的de時shi候hou,就jiu近jin似si地di等deng於yu靜jing力li分fen析xi,此ci時shi導dao線xian上shang每mei一yi點dian的de信xin號hao都dou近jin似si地di等deng於yu信xin號hao源yuan的de信xin號hao。當dang信xin號hao變bian化hua很hen快kuai時shi,由you於yu信xin號hao的de波bo長chang接jie近jin或huo小xiao於yu導dao線xian的de長chang度du,我wo們men必bi須xu仔zai細xi考kao慮lv導dao線xian上shang每mei一yi點dian的de情qing況kuang,而er且qie導dao線xian的de性xing質zhi(特征阻抗)會極大地影響信號的傳播。
這種效應在電磁學中被稱為“傳輸線效應”,在設計毫米波芯片時必須仔細考慮傳輸線效應才能確保芯片正常工作。
不過,盡管設計充滿挑戰,毫米波芯片大規模商用化目前已現曙光。Broadcom已經推出了60GHz的收發機芯片(BCM20138),該產品主要針對60GHz頻段的WiFi標準(802.11.ad),也可以看作是為5G毫米波芯片解決方案投石問路。Qualcomm也於兩年前不甘落後收購了專注於毫米波技術的Wilocity。同時,三星,華為海思等重量級選手也在加緊研發毫米波芯片。相信在近期我們就會看到毫米波射頻芯片市場變得熱鬧非凡。
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