5G部署紧锣密鼓,生产测验已就绪? (部署5g的挑战)
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上周五,我国5G牌照发放,标志着我国正式进入5G商用元年。然而,5G频段分为6GHz以下(FR1)和毫米波(FR2)两个部分。毫米波标准现在尚未最终确定,这部分才是5G的最终方向。我们的生产测验*是否已准备好?日前,在美国国家仪器(NI)举办的NIWeek大会上,5G毫米波测验成为一个重头戏。NI及其合作伙伴展出了各种5G毫米波测验*。NI公司的负责人告诉记者,虽然中国短期内是运用6GHz以下而没有运用毫米波频段,但是从中国的人口密度看,走向毫米波是必然。那么,5G毫米波生产测验*当中包含哪些关键技术?下面,EDN就带大家去NIWeek大会上看一看。5G毫米波晶圆探针测验搞定方案首先,我们来看最重点的,NI与东京电子、FormFactor和Reid-Ashman三家公司合作开发的5G毫米波晶圆探针测验搞定方案。据了解,该搞定方案可搞定与5G毫米波晶圆探针测验相关的技术挑战,有助于半导体制造商降低5G毫米波IC的风险、成本和上市所需的时间。毫米波频率的新特点正在挑战传统探针技术的信号完整性,传统探针技术包括探针接口板(PIB)、探针塔和探针板。NI、TEL、FormFactor和Reid-Ashman合作推出了一种直接对接的探针搞定方案,它简化了信号路径,改善了毫米波使用所必需的信号完整性,并且支持顶部和底部负载探针使用。该搞定方案的一个关键部分是NI的半导体测验*(STS),该*最近为5G功率放大器、波束成形器和收发器增加了多站点毫米波测验功能。该搞定方案的一个主要优点是模块化,允许复用软件以及带混合搭配毫米波*电头的基带/IF仪器,以搞定当前和未来所关心的毫米波频带。现场的工作人员告诉记者,毫米波晶圆是采用接触式测验,对环境和校准的要求很高。而对于6GHz以下的测验,则没有必要这样做。首先,一般的晶圆测验仪有可能把晶圆给戳坏,所以这套*采用的是电动式,并且接触要做得非常精准。其次,它上面的探针其实不是针,而是个软贴片,这样可以使晶圆测验好很多。这套*在毫米波测验方面非常有优势。传统的测验*是用线缆拉出进行测验,而ATE设备则相对领先。这套*用到四家公司的元素分别是:·采用N*TS进行5G毫米波测验,支持直接对接探针·采用TELPrecioXL自动晶圆探针,针对并行芯片测验进行了优化,具有高度精确的x、y和z轴控制能力,有可靠的接触灵敏度·采用FormFactorPyramid-MW探针板,可在生产测验环境中实现卓越的射频信号完整性和更长的接触器寿命·采用Reid-AshmanOM通用机械手,通过电动运动可实现高效而可重复的对接,而不会影响产品安全性同时,这个STS当中又集成了NI的毫米波矢量信号收发仪(VST)。该设备用于搞定5G毫米波RFIC收发仪和功率放大器带来的测验挑战。该毫米波VST结合了射频信号发生器、射频信号分析仪和集成开关,频率高达GHz的1GHz瞬时带宽。除了实验室中现有的基于PXI的表征*外,该仪器本身可以集成到NI半导体测验*(STS)中,从而在大批量制造使用中进行部署。选择基于模块化PXI平台的测验仪可帮助采用STS的工程师将新的测量功能(如5G)快速集成到测验单元中,从而提升成本效益并降低推迟上市时间带来的风险。NI半导体营销主管DavidHall在接收采访时也告诉记者,这个5G毫米波晶圆探针测验*的测验头中放有4个PXI机箱槽,在这4个机箱槽里各放有一个VST。今年的VST新增了对毫米波的支持,从而可以完成对毫米波晶圆的测验。在对接的过程中,探针的长短也是有优缺。由于毫米波的衰减和反射特点,当探针比较长时,信号衰减和反射比较大,电性能就较差。但探针比较长时,所具有的弹性较大,对于测验的机械物理性又会较好。同时,他指出,以现在3GPP的R和R规格来说,其对于物理层已经大致拟定。细小的不一样在于在载波聚合时频段的拼接上。这对于测验仪器来说不会有什么改变,因为测验仪所支持的带宽都已经定下。虽然3GPP也有可能采用新的频带,但NI在规划*的时候就已经考虑了提供足够的灵活性。在未来如果有新的变化时,只需要把测验头换掉,就可以提供支持。毫米波才能满足多用户连接不掉速的要求众所周知,5G的发展方向主要有三块:eMBB、mMTC、uRLLC。V2X以及物联网使用主要是后两者,而短期来看,5G采用毫米波则主要是在eMBB上,即要求更大的带宽,让数据传输速率更高。现在5G在6GHz以下也采用了一些新频段(在3GHz到4GHz之间),主要是稍微疏解现在频带过于拥挤的情况。但是在未来大都市的情境下则会转到毫米波的使用上,因为从现在的数据量来看,现在的网络无法提供支持,Hall表示。他指出,除北美以外,现在在日本、韩国、瑞士等地都有计划采用毫米波频段,因为其特别适用于大都会的环境下。在北美,最主要的驱动力来自纽约和洛杉矶等大城市,它们会优先从毫米波开始。而在日本、韩国等亚洲国家,人口密度比北美都要更高,在这方面的需要后续也会增长更快。“人口密度较小时,用6GHz以下频段可能也能达到Gbps的速度,但是人口密度大了就支撑不了。”他补充说。“在中国,短期来看没有运用毫米波而是运用6GHz以下频段,但是他们也是将毫米波(3GPP中的n)纳入到了中短期的采用上。”他指出,“其他国家看上去部署比较慢,其实并不是在技术上落后,而是5G所运用的毫米波频段现在是用在卫星上,因此政府需要一些时间来回收这些频带来给未来的5G运用。”另外,他谈到,5G上有两个重要部分会用到空口测验。“第一个是在实验室里做波束成形验证的时候,要看波束是否会打到想要的方向,就要在暗室中测量角度和精度等。在今年的NIWeek上,也有我们和珠海博杰这家做暗室的厂商合作。今年我们也将寻找更多做这方面的最终客户。第二个是在量产上,有个趋势是有人开始在半导体测验机的载板上做一个小的暗室。”另外几个毫米波/晶圆测验方案demo4site5G毫米波封装测验搞定方案下面是用NI、Tessolve和Johnstech合作推出的4site5G毫米波封装测验搞定方案测验GHz、MHz带宽的功放。这个搞定方案可以同时对4个site进行并行测验,覆盖PA所需的测验项,如功率、P1dB、EVM等。5G定位器若运用的是毫米波芯片,其功放就需要进行这样的测验。这样的功放以后会用在定位器或小基站内。