0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

浅谈5G通信系统中毫米波的天线设计

独爱72H 来源:电子元件技术网 作者:电子元件技术网 2020-03-20 16:49 次阅读

(文章来源:电子元件技术网)

众所周知,5G将会拥有低频段和毫米波两个频段,而毫米波的波长很短损耗很大,所以在5G通信里面,我们必须解决这一问题。第一个方案是,衬底集成天线substrate integrated antenna,即SIA)。

这种天线主要基于两个技术:空波导传输的时候介质带来的损耗很小,所以可以用空波导来进行馈源传输。但这存在几个问题,因为是空气波导,尺寸非常大,而且无法和其它电路集成,所以比较适合高功率、大体积的应用场景;另一个是微带线技术,它可以大规模生产,但它本身作为传输介质的损耗很大,而且很难构成大规模天线阵列。

基于这两个技术就可以产生衬底集成的波导技术。这一技术最早由日本工业界提出来,他们在1998年发表了第一篇关于介质集成的波导结构论文,提到了在很薄的介质衬底上实现波导,用小柱子挡住电磁波,避免沿着两边扩。这不难理解,当两个小柱子的间距小鱼四分之一波长的时候,能量就不会泄露出去,这就可以形成高效率、高增益、低轮廓、低成本、易集成、低损耗的天线。

上图右下方是利用这一技术在LTCC上做出来的60GHz的天线,增益达到了25dB,尺寸8×8单元。这一方案是适合于毫米波在基站上的应用,在移动终端上有另外一种方案。第二个解决方案是把天线设计在封装(package integrated antenna,即PIA)。

因为天线在芯片上最大的问题就是损耗太大,而且芯片本身的尺寸很小,把天线设计进去会增加成本,所以在工程上几乎无法得到大规模应用。如果用封装(尺寸比芯片大)作为载体来设计天线,不仅能设计出单个天线,还能设计天线阵列,这就避免了硅上直接做天线在体积、损耗和成本上的限制。

另外有一点需要注意的问题是,能否用PCB板做天线?答案是肯定的。关键的瓶颈并不是材料自身,而是材料带来的设计问题和加工上的问题。不过PCB只适合在60GHz以下的频段,在60GHz以后推荐用LTCC,但到200GHz后,LTCC也存在瓶颈。

未来天线必须要和系统一起设计而不是单独设计,甚至可以说天线将会成为5G的一个瓶颈,如果不突破这一瓶颈,系统上的信号处理都无法实现,所以天线已经成为5G移动通信系统的关键技术。天线不只是一个辐射器,它有滤波特性、放大作用、抑制干扰信号,它不需要能量来实现增益,因此天线不仅仅是一个器件。
(责任编辑:fqj)

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 毫米波
    +关注

    关注

    21

    文章

    1943

    浏览量

    65285
  • 5G
    5G
    +关注

    关注

    1359

    文章

    48611

    浏览量

    567899
收藏 人收藏

    相关推荐

    二维氮化硼散热膜 | 毫米波通讯透绝缘散热材料

    5G毫米波通讯技术面临的挑战:兼顾散热和信号传输毫米波通信是未来无线移动通信重要发展方向之一,目前已经在大规模
    的头像 发表于 03-21 06:31 76次阅读
    二维氮化硼散热膜 | <b class='flag-5'>毫米波</b>通讯透<b class='flag-5'>波</b>绝缘散热材料

    ALN4000-10-3530毫米波低噪声放大器WENTEQ

    ℃~+125℃ 应用领域 雷达系统:用于毫米波雷达的前端信号放大,提升探测距离和精度。 卫星通信:作为接收机的前置放大器,提高信号接收质量。 5G/6
    发表于 03-12 09:30

    CHA3218-99F低噪声放大器适合5G通信吗?

    通信中的毫米波频段(例如24.25-27.5GHz)却超出了CHA3218-99F的工作范围。因此,在这些高频段的应用场景,CHA3218-99F无法被直接使用。 增益可调性受限:在5G
    发表于 02-14 09:42

    华为发布5G-A毫米波万兆网络

    ,黑龙江联通与华为携手合作,成功部署了基于毫米波和C-Band 3CC(三载波聚合)技术的5G-A万兆网络。这一网络通过毫米波与Sub-6GHz(低于6GHz的5G频段)的高低频协同组
    的头像 发表于 02-11 09:39 493次阅读

    ALN3750-13-3335毫米波低噪声放大器WENTEQ

    ALN3750-13-3335毫米波低噪声放大器WENTEQALN3750-13-3335毫米波低噪声放大器是毫米波通信系统
    发表于 02-11 09:32

    5G毫米波市场蓬勃发展的因素

    毫米波5G市场迎来决定性时刻的当下,市场需求开始呈指数级攀升并达到一个临界点。需求量的极速膨胀将催生一条持续上扬的增长曲线。为应对这一需求的激增和5G应用场景的爆发,将需要大量关键的毫米波
    的头像 发表于 11-17 10:51 494次阅读

    封装天线毫米波传感器的热设计指南

    电子发烧友网站提供《封装天线毫米波传感器的热设计指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-26 10:54 0次下载
    封装<b class='flag-5'>天线</b><b class='flag-5'>毫米波</b>传感器的热设计指南

    苹果自研5G芯片获重要进展,毫米波技术暂缺席

    知名科技媒体DigiTimes最新爆料指出,苹果公司在其自主研发的5G调制解调器(基带芯片)项目上取得了显著进展,然而,首个版本却面临一个关键性限制:不支持毫米波技术。这一消息引发了业界的广泛关注,尤其是在考虑到毫米波对于提升
    的头像 发表于 09-20 16:05 1080次阅读

    5G毫米波测试助力突破高频段设备局限,实现高效外场测试

    作者介绍   一、方案背景 随着业务对带宽需求的不断增加,通信频谱不断向更高频谱延伸,5G毫米波具有丰富的频率资源,是移动通信技术演进的必然方向。下图是ITU的WRC-19会议发布的目
    的头像 发表于 08-21 13:34 484次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>毫米波</b>测试助力突破高频段设备局限,实现高效外场测试

    简述毫米波雷达的结构、原理和特点

    毫米波雷达是一种利用毫米波段电磁进行探测和测量的雷达系统,具有高分辨率、高灵敏度、高抗干扰能力等特点,在军事、航空、航天、交通、气象等领域得到广泛应用。 一、
    的头像 发表于 08-16 10:05 2961次阅读

    5G网络毫米波支持的最大载波带宽是多少?

    5G网络当前毫米波支持的最大载波带宽是10GHz。首先,我们需要了解什么是5G网络。5G是第五代移动
    的头像 发表于 08-01 08:10 1279次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b>网络<b class='flag-5'>毫米波</b>支持的最大载波带宽是多少?

    爱立信与高通、Dronus共同完成使用5G毫米波无人机的制造与仓储用例测试

    近期,爱立信、高通及工业无人机解决方案提供商Dronus共同完成了一项使用5G毫米波无人机的制造与仓储用例测试。5G毫米波无人机用例是在制造环境中大量使用无人机的第一步。     1
    的头像 发表于 07-31 18:03 1.9w次阅读

    Qorvo收购Anokiwave,以硅晶创新推动毫米波5G商业化

    毫米波5G在带宽、用户容量和服务质量方面具有显著优势,但毫米波5G商业化迄今仍面临诸多挑战。而且相关商业实践能否成功,关键在于如何通过大批量生产和经济规模来降低成本,并使其与WiFi的
    发表于 07-09 11:17 446次阅读
    Qorvo收购Anokiwave,以硅晶创新推动<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>5G</b>商业化

    毫米波应用5G手机低介电绝缘透散热膜

    毫米波具有更短的工作波长,可以有效减小器件及系统的尺寸;其次,毫米波有着丰富的频谱资源,可以胜任未来超高速通信的需求。由于波长短,毫米波
    的头像 发表于 07-09 08:10 519次阅读
    <b class='flag-5'>毫米波</b>应用<b class='flag-5'>5G</b>手机低介电绝缘透<b class='flag-5'>波</b>散热膜

    5G毫米波通信有哪些特点和优势?

    随着科技的不断进步,5G技术已经站在了无线通信领域的前沿。尤其是5G毫米波通信,作为一个关键技术,它受到了全世界的关注和研究。
    的头像 发表于 04-03 16:19 1498次阅读