从大哥大到iPhoneXS,天线技术已改头换面

发布者:sumig最新更新时间:2019-03-04 关键字:频段  5G  MIMO 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

在刚刚结束的MWC 2019上,5G手机已然红遍巴塞罗那,成了当下最热门的话题。而对于每一台5G手机来说,其天线设计都至关重要。


MIMO、载波聚合、波束赋形等5G新技术的应用,将会为手机天线的设计与制造带来一系列新挑战,而手机天线的变化又将反过来影响5G手机的整体设计。


一、新频段、新技术,推动5G天线升级


天线是发射和接收电磁波的一个重要的无线电设备,没有天线也就没有无线电通信。

一般情况下手机天线长度一般为波长的1/4~1/2,因此传播频率越高,天线的长度越短;且对应于不同应用将会使用不同的天线。


1、新频段


目前,3GPP已经指定了5G NR支持的频段列表,主要分为Sub-6(低于6GHz频段)和毫米波(mmWave,30GHz-100GHz)这两大频率范围。


由于Sub-6与毫米波这些新频段的加入,5G手机也势必将引入新的天线。

不过Sub-6和毫米波通信由于本身的频率差别很大,在手机天线设计上会产生不同的影响。


现在美国、韩国已经为5G划分毫米波(mmWave)的高频频谱,中国三大运营商的5G低频(Sub-6)频段也已划分完成,但是中国对于毫米波频段划分还在征求意见阶段。


2、新技术


5G的主要通信技术有Massive MIMO、载波聚合、波束赋形等,配合这些技术,终端天线也将发生一系列的变化。例如,MIMO技术的应用将会明显增加天线数量。


MIMO技术简单解释如下:它是通过使用多个发射、多个接收天线,在单个无线信道上同时发送和接收多个数据流的技术,能用于提高移动设备带宽、增加数据吞吐。


MIMO的阶数代表可以发送或接收的独立信息流数量,它直接等同于所涉及天线的数量;阶数越高,链路支持的数据速率也越高。


MIMO系统通常涉及基站发射天线数量以及用户设备接收天线数量。例如,2×2 MIMO意味着同一时刻在基站有两个发射天线,在手机上有两个接收天线。



其实,历代的无线通信技术都会使用先进的天线技术来提高网络速度:


1)3G时代使用了单用户MIMO技术,它从基站端同时发送多个数据流给用户。

2)4G时代使用的是多用户MIMO技术,它为多个不同用户分配不同数据流,相比于3G大大提高了容量和性能。

3)而5G时代将会使用的是大规模MIMO(Massive MIMO)技术,进一步将容量和数据速率提高到20Gbps。


Massive意指基站天线阵列中的大量天线;MIMO意指天线阵列使用同一时间和频率资源满足空间上分离的多位用户的需求。


二、从大哥大到小触屏——手机天线发展史


从手机诞生以来,通信频率在逐渐从最初的kHz发展到了GHz频段,而天线的尺寸也经历了从大到小,从外置到内置的变化。



除了通讯功能之外,手机的Wi-Fi、蓝牙、GPS、NFC等功能,都需要用到不同的天线,甚至于最近逐渐火起来的无线充电,用的充电线圈也是一种天线。


我们先从通讯功能说起。最早的手机天线是四分之一波长天线,它是一根单独的天线,也叫做套筒式偶极天线。


由于最早的1G手机频段为800MHz,所以天线的长度有9.4cm。这种天线已经在目前使用的手机上很难见到,而是被大量的用在无线LAN接入点上。



20世纪90年代的2G手机天线则有两个天线单极和螺旋,只能支持单个频段。诺基亚1011和摩托罗拉M300只能支持单个频段的通信。


1997年,摩托罗拉发布了首个双频GSM手机mr601,可以支持GSM900和GSM1800双频,因此有螺旋和鞭状两根天线。


1999年诺基亚推出了Nokia 3210,是一个完全内置的天线,可以支持GSM900和GSM1800双频。


2004年推出的3G Nokia 6630手机,可以真正意义上支持全球漫游,是第一个双模三频段手机,所使用的天线也是多天线内置。


此后,手机逐渐往小型化和个人化发展,为了配合整体设计,天线的设计也更加紧凑化。


对于目前的手机及来说,印制天线被广泛用在终端中,相比于其他安装式天线更加小巧轻薄。从组成上看,印制天线内部有介电材料和接地平面,设计时需要考虑高效率、高增益和辐射模式。


出于对射频前端及基带处理的设计考虑,目前天线的设计方式是针对不同的应用,设计成不同的窄带天线。


而且上文提到,除了通讯功能之外,手机的Wi-Fi、蓝牙、GPS、NFC、无线充电等功能都需要用到不同的天线。


以三星旗舰智能机S9为例,其内部有传统的移动通信主天线(配合高通骁龙845基带,支持4X4 MIMO、5个分量载波聚合),位于手机的下部和左下部。


GPS天线位于左上部,近场通信天线(NFC,Near Field Communication)和无线充电线圈在手机中部。


此外,手机中还集成了先进的磁性安全传输线圈(MST,Magnetic Secure Transmission)位于摄像头附近。MST是一种移动支付技术,是利用手机发射信号来模拟传统的磁条卡。


三、Sub-6天线:尺寸不变,数量增加


目前4G通信的波段是1-2.6GHz,而5G使用的通信频段也在6GHz以下。因此,使用5G低频Sub-6频段的手机天线尺寸上不会有大变化,仍然会是厘米级。


不过,为了达到更高的速度要求,5G会使用更多根天线,即MIMO技术,例如8×8 MIMO就是有8个发射端天线,8根手机端天线。


而天线数量的增加,则将会要求多个天线之间的形状重新排布,对手机后盖和走线提出新的要求,以达到更好的效率。


天线是一根具有指定长度的导线,可以制造在PCB(印制电路板)和FPC(柔性电路板)上。


目前主流的方案是使用FPC制造可折叠式天线,它可以弯曲成任意的形状,以适应设备的小型化和便携化。


FPC是Flexible Printed Circuit Board的简称,中文名叫软板,又叫做柔性电路板。它是以柔性覆铜板(FCCL)制成,配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好。



软板使用塑料膜中间夹着铜薄膜做成的导线,在几乎所有电子产品中都有应用,例如硬盘的带状引线、数码相机、仪器仪表、医疗设备和汽车电子中。


在便携设备中,如手机、平板电脑和笔记本电脑中,软板被用来制造射频天线和高频传输线。5G时代,手机天线数量的大幅度增加也会拉动软板的大幅需求。


四、毫米波:高频衰减明显,天线设计新挑战


和Sub-6相比,毫米波则要更复杂一些。


毫米波之所以称为毫米波,是因为当频率高达几十GHz时,电磁波的波长已经缩减到了毫米级,因此毫米波通信会大大减小天线的尺寸。


但是,电磁波波长缩小会导致其绕射能力变差,衰减变得异常明显。


高频带来的衰减问题,从空间传播上可以用MIMO多天线和波束赋形来解决,但是在手机内部为了保证信号的完整性,也需要射频前端RFFE尽可能靠近毫米波天线。


2018年7月23日,高通宣布推出全球首款面向智能手机和其他移动终端的全集成5G新空口毫米波及sub-6GH下射频模组:Qualcomm QTM052毫米波天线模组系列、Qualcomm QPM56xx sub-6GHz射频模组系列。Qualcomm QTM052将无线电收发器,电源管理IC,RF前端组件和相控天线阵列集成在一起。



而高通在2018年10月最新发布的QTM052模组尺寸进一步减小25%,并且满足5G NR智能手机的使用,为手机UE设计提供了更多可能。


与此同时,多天线之间也存在隔离度问题。MIMO天线不再是传统的一根导线分频段取信号模式,在手机狭小的空间中,连续成片设计天线区域有限,后盖应该是最佳的布设天线的区域。


下图给出了针对5G手机提出的一种分布式相位阵列MIMO结构的手机设计方案,其中有8个相控阵列单元形成波束赋形模组,内嵌在手机壳背面下方。



8个天线将会配合不同的用户使用场景进行工作。针对不同的应用场景,会有不同的来自人体对电磁波的阻挡方式。这种电磁波阻碍在低频下可能显得并不严重,但是在高频毫米波工作方式下,信号的衰减尤其严重。



因此针对不同的场景,手机中的天线将会配合工作,有针对性的发射和接受信号,这一方面可以降低手机功耗,还可以更大程度上保证信号的稳定性。


波束赋形则是针对信号来源方向对天线的方向性进行调整,因此需要对每个天线进行单独的实时控制,这在技术上需要射频前端电路配合。


上图给出的是一种针对毫米波的射频前段解决方案。从系统上讲,与天线配合工作的射频前端芯片需要针对每个天线单独控制,因此不仅是MIMO天线数量的会直接增长,射频前端电路的需求量和天线是同步的。


不过,IEEE Access论文中同时提到,多天线对信号波束的实时监测和调整可能会使得手机一直处于高能耗状态,因此高能量效率和电池寿命都手机设计的限制因素。


五、毫米波天线的封装新机遇


当频率高至毫米波时,信号在空气中的衰减会变得非常严重,而在半导体材料中也是遵循这个定律。


因此对于毫米波天线来说,需要到射频前端电路尽可能近距离以减小衰减和实现实时的波束跟踪和控制。


所以,小型化的毫米波天线将会很可能采用AiP(Antenna in Package)封装天线技术跟其他零件共同整合在同一个封装中。


AiP的制造是在SiP(system in package)的基础上,用IC载板来进行多芯片SiP系统级封装,同时还需要用到Fan-Out扇出型封装技术来整合多芯片,使封装结构更紧凑。需要将天线、射频前端和收发器整合成单一系统级封装。


AiP将天线集成到芯片中,其优点在于可以简化系统设计,有利于小型化、低成本。以60GHz为例,片上天线单元仅为1-2mm(考虑到封装具有一定的介电常数),因此芯片封装不但可以放得下一个单元,而是可以放得下小型的收发阵列。


封装天线的结构自上而下依次为:天线、中间介质层(内部有空腔)、系统PCB。


一般IC芯片封装天线将天线集成在芯片上表面,中间层即天线的下方有一个内部空腔,用来放置其他RF模块。


为了减少天线与腔体内RF模块的耦合,在两层之间加入了一个额外的金属层,可以把它看作天线的地平面,它通过四周均匀分布的金属过孔与整个RF系统地平面连接。


六、5G手机的其他挑战


5G手机里的无线天线设计相比于以往难度更大,原因是天线设计不仅需要满足无线技术本身的要求,还要与摄像头、声音喇叭、电池、显示屏、指纹识别芯片、振子、陀螺仪以及无线充电系统兼容。


1、电池


电池性能一直是手机设计的一个重大瓶颈。从1995年到2014年,无线容量增长了大约10万倍,但是电池电量的进步速度只有四到五倍。


而在5G中设备中,由于MIMO技术和波束赋形都会带来能量消耗的进一步提高,电池性能问题会在后4G和5G时代变得更加突出。


2、SoC


5G时代的SoC设计也受到限制,主要原因是进入纳米级制程后摩尔定律速度放缓。因此,能量效率的提高变得并不显著会继续为制约5G手机的设计。


目前看来,新材料制程,如基于传统硅的三五族化合物,基于SOI的CMOS工艺,FinFET、SiGe以及InP可能会在5G SoC设计中贡献力量。


3、PCB板


5G手机的多层板设计也需要更加紧凑,并且需要集成进入更多的SoC芯片组来增加各种应用、配合新标准和技术。


4、手机后盖


手机外壳会对天线性能产生重大影响。


天线在装配在手机壳当中后,还要求天线具有高效率和低SAR比吸收率。因此,手机中的天线设计是应该考虑到金属外壳、手机壳等的复合设计。


窄边框和金属壳是目前手机的主流趋势,因为具有保护性能好、美观、可携带以及散热方面的优势。毫米波天线由于本身尺寸很小在空间排不上难度不大,但是手机金属壳会严重影响天线性能。


5、金属微波屏蔽罩


在整个5G手机系统设计的方面一个更严峻的问题是部件之间的连接和隔离。例如显示屏面板可以导致RF敏感度下降,因此金属微波屏蔽罩需要放在显示单元和硬件之间,可以减少显示器辐射。 


手机内部的显示器、高压包和电路板等元器件在工作时发出高强度的电磁辐射,屏蔽罩可以起到屏蔽的作用,将部分的电磁波拦在罩内,从而保护使用者受电磁辐射的危害,同时避免对周围其它电器的干扰、在一定程度上还确保了元器件免受灰尘,延长显示器使用寿命。


无天线不5G。5G所使用的新频段、新技术都将为手机天线的设计与制造带来一系列新挑战,而手机天线的变化又将反过来影响5G手机的整体设计。与此同时,手机终端的小型化、智能化,以及窄边框、金属边框的流行,都将成为5G天线设计的难点。


关键字:频段  5G  MIMO 引用地址:从大哥大到iPhoneXS,天线技术已改头换面

上一篇:手机行业 亟待重燃 折叠屏能否成为救命稻草
下一篇:骁龙855移动平台让iQOO手机夺目而生

推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:11

5G to B 在千行百业赋能,MWC 2021上海站奏响5G交响乐
2月23日-25日,MWC 2021上海站盛大开幕。首创的线上、线下相结合形式,在疫情之下,标志着移动行业开启互联互通与协作的新时代。 MWC 2021上海站在 GSMA 会长Mats Granryd的主题演讲下正式开幕。大会有来自中国移动、中国电信、中国联通、华为、联想、诺基亚、威瑞森和中兴通讯等企业的演讲,以及包括上海诺基亚贝尔、高通和三星等在内的其他 200多家企业的众多思想领袖参加和参展。 华为轮值董事长胡厚崑在开幕主题演讲中表示,千行百业的数字化,是未来20-30年的巨大机会。过去一年疫情席卷全球虽然“关上了一扇门”,但创新打开了窗,并强调创新对于后疫情时代产业和经济的恢复的重要性。 胡厚崑称,回顾过去一年,越来
[手机便携]
5G开启万物互联时代:三大动力切换拉动万亿级市场
  本报记者 夏旭田 实 习 生 钟华 杨诺娅 北京报道   导读   如果一辆汽车以100公里每小时的速度行驶,30毫秒的网络时延意味着83.33厘米的移动距离,而1毫秒的移动距离仅为2.78厘米。实际上,不少交通事故就发生在这一念之间,有数据显示,司机的平均刹车反应时间大概是0.8秒,5G网络下自动驾驶的快速反应能力已经优于人类。   1200公里之外的上海试验场中,一台真实的汽车正通过5G试验网连接在北京的远程驾驶平台上。起步、加速、转弯,在北京遥控上海的车辆与实时驾驶体验并无太大差别,5G的超低时延保证了日常驾驶习惯在远程操纵中的安全,超高速率也使车载高清摄像头将车外环境实时传回控制屏幕。   不久前在北京一次通信展上
[家用电子]
高通和三星实现全球首个在FDD频段运行两路上行载波和四路下行载波并发的5G载波聚合连接
高通和三星实现全球首个在FDD频段运行两路上行载波和四路下行载波并发的5G载波聚合连接 要点: • 骁龙X75利用仅35MHz带宽的5G频段(FDD频段n71和n70)实现200Mbps上行峰值速度。 • 此外,全球首个5G Advanced-ready调制解调器及射频系统利用75MHz带宽的5G频段(FDD频段n71、n70和n66),成功实现1.3Gbps下行峰值速度。 2023年9月8日,圣迭戈—— 高通技术公司联合三星电子宣布,双方成功实现全球首个在FDD频段运行两路上行载波和四路下行载波并发的5G载波聚合(CA)连接。这一成果彰显了双方合作带来的领先优势,为未来提升5G性能和灵活性铺平道路。 此次测
[网络通信]
运营数据分析:十月份5G套餐用户增长势头依旧迅猛
C114讯 11月23日消息(乐思)近日,三大运营商10月份的运营数据悉数出炉。   移动业务方面,中国电信延续了前几个月强劲增长的势头,10月份新增用户数依旧排名第一。在4G业务上,中国移动当仁不让,10月份新增4G用户数成功甩开中国联通,位居当月新增数榜首。宽带业务毫无悬念,中国移动新增用户数比联通和电信之和还多。5G业务方面,中国移动和中国电信齐头并进,值得注意的是,中国联通仍未公布5G用户数量。   移动用户新增数齐下滑 5G业务有看点   数据显示,10月,中国移动的移动客户数净增16.3万户,累计达到9.46344亿户。中国移动5G(套餐)客户数净增1520.1万户,累计达到1.28793亿户;中国移动4G客
[手机便携]
运营数据分析:十月份<font color='red'>5G</font>套餐用户增长势头依旧迅猛
高通在MWC2018展示最新5G通信研究
   高通 在MWC2018上展示了自家最新的 5G 通信研究,并且给消费者以及专业人士公开了相关的数据。从 高通 官方给出的数据来看,目前 5G 信号在模拟实际条件下可以达到3Gbps的速度。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。   高通在MWC2018展示最新5G通信研究    高通 在沟通会上展示了其在旧金山和法兰克福的 5G 模拟环境,结果在法兰克福,高通的5G实际传输速率可以达到717Mbps,比当地的4G信号高出4.47倍,而在旧金山,其5G模拟速度更是达到了3022.6Mbps,是当地4G信号的20倍。      高通在MWC2018展示最新5G通信研究   高通表示在5G传输信号下,即使传输或者
[手机便携]
打造定制网,中国电信宣布5G SA全球率先规模化商用了
今天2020天翼智能生态博览会暨第十二届天翼智能生态产业高峰论坛在广州举行,在大会上,中国电信正式宣布 5G SA 全球率先规模商用,中国电信5G定制网全新发布。 中国电信集团总经理李正茂发表主旨演讲,阐述了中国电信的生态理念和未来布局。他表示,中国电信将安全贯穿始终,以5G SA、云网融合、行业GB、云终端、科技创新为主要切入点发展下一代通信技术。在独立组网方面,中国电信坚定了5G SA的信心,全球最大5G SA组网正式投入使用,支持eMBB、URLLC、mMTC三大应用场景,目前已经应用到了智慧警务、智慧工厂、智慧电网等多个细分场景当中。 此外,中国电信还在全球率先发布《白皮书》,牵头定制《部署指南》,率先部署规模商用。并
[手机便携]
联想神秘设备现身跑分网站:有可能是5G笔记本?
一款联想神秘设备现身GeekBench跑分网站。 这款设备搭载高通骁龙8cx移动平台,单核成绩为3154,多核成绩为10533,配备16GB内存,运行Windows 10系统。 此前在COMPUTEX2019展会上,联想展示了全球首款支持5G网络的笔记本。它搭载的是高通骁龙8cx 5G商用平台,运行Windows 10系统。由此猜测,这款现身GeekBench的设备有可能是此前已经展示过的5G笔记本。 据悉,高通骁龙8cx移动平台比骁龙855更快,它采用高通有史以来最快的Kryo 495八核心(高通骁龙855采用的是Kryo 485核心),集成Adreno 680图形处理器,速度是Adreno 630的两倍。高通表示,
[嵌入式]
联想神秘设备现身跑分网站:有可能是<font color='red'>5G</font>笔记本?
GSMA报告:2025年中国超过半数的移动连接将用5G
集微网报道 MWC22标志着众望所归的线下盛会终于回归巴塞罗那,今年共有来自近200个国家和地区的61000人现场参与,其中包括超过1000位演讲者。 为此,GSMA特别推出Post MWC22思享汇,以分享MWC巴塞罗那的产业洞察。据悉,Post MWC22思享汇将于2022年3月31日举行,来自中国移动、中国电信、中国联通、荣耀、华为、高通、中兴、GSMA等重量级嘉宾将进行演讲,并将基于MWC22的重点趋势与成功案例,围绕关键经验与最佳实践展开讨论,探讨激发中国市场互联互通潜能的机会。 思享汇关注5G案例及应用等 从思享汇议程来看,思享汇将聚焦充满活力的中国移动行业,重点关注运营商的5G案例及应用场景、5G城市、元宇宙、智
[手机便携]
GSMA报告:2025年中国超过半数的移动连接将用<font color='red'>5G</font>
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved