相控陣波束成形IC簡化天線設計
發布時間:2019-07-12 責任編輯:lina
【導讀】為wei提ti高gao性xing能neng,無wu線xian通tong信xin和he雷lei達da係xi統tong對dui天tian線xian架jia構gou的de需xu求qiu不bu斷duan增zeng長chang。隻zhi有you那na些xie功gong耗hao低di於yu傳chuan統tong機ji械xie操cao縱zong碟die形xing天tian線xian的de天tian線xian才cai能neng實shi現xian許xu多duo新xin的de應ying用yong。除chu了le這zhe些xie要yao求qiu以yi外wai,還hai需xu要yao針zhen對dui新xin的de威wei脅xie或huo新xin的de用yong戶hu快kuai速su重zhong新xin定ding位wei,傳chuan輸shu多duo個ge數shu據ju流liu,並bing以yi超chao低di的de成cheng本ben,延yan長chang工gong作zuo壽shou命ming。有you些xie應ying用yong需xu要yao抵di消xiao輸shu入ru阻zu塞sai信xin號hao的de作zuo用yong,降jiang低di攔lan截jie概gai率lv。正zheng在zai席xi卷juan整zheng個ge行xing業ye的de相xiang控kong天tian線xian設she計ji為wei這zhe些xie挑tiao戰zhan提ti供gong了le解jie決jue辦ban法fa。
摘要
為wei提ti高gao性xing能neng,無wu線xian通tong信xin和he雷lei達da係xi統tong對dui天tian線xian架jia構gou的de需xu求qiu不bu斷duan增zeng長chang。隻zhi有you那na些xie功gong耗hao低di於yu傳chuan統tong機ji械xie操cao縱zong碟die形xing天tian線xian的de天tian線xian才cai能neng實shi現xian許xu多duo新xin的de應ying用yong。除chu了le這zhe些xie要yao求qiu以yi外wai,還hai需xu要yao針zhen對dui新xin的de威wei脅xie或huo新xin的de用yong戶hu快kuai速su重zhong新xin定ding位wei,傳chuan輸shu多duo個ge數shu據ju流liu,並bing以yi超chao低di的de成cheng本ben,延yan長chang工gong作zuo壽shou命ming。有you些xie應ying用yong需xu要yao抵di消xiao輸shu入ru阻zu塞sai信xin號hao的de作zuo用yong,降jiang低di攔lan截jie概gai率lv。正zheng在zai席xi卷juan整zheng個ge行xing業ye的de相xiang控kong天tian線xian設she計ji為wei這zhe些xie挑tiao戰zhan提ti供gong了le解jie決jue辦ban法fa。人們開始采用先進的半導體技術解決相控陣天線過去存在的缺點,以最終減小這些解決方案的尺寸、重zhong量liang和he功gong率lv。本ben文wen將jiang簡jian要yao介jie紹shao現xian有you的de天tian線xian解jie決jue方fang案an以yi及ji電dian控kong天tian線xian的de優you勢shi所suo在zai。在zai此ci基ji礎chu上shang,本ben文wen將jiang介jie紹shao半ban導dao體ti技ji術shu的de發fa展zhan如ru何he幫bang助zhu實shi現xian改gai進jin電dian控kong天tian線xianSWaP-C這一目標,然後舉例說明ADI技術如何做到這一點。
簡介
依靠天線發送和接收信號的無線電子係統已經運行了100多年。隨著精度、效率和更高級指標變得越來越重要,這些電子係統將繼續改進和完善。在過去幾年中,碟形天線已被廣泛用於發射(Tx)和接收(Rx)xinhao,qizhongfangxiangxingzhiguanzhongyao,bingqiejingguoduoniandeyouhua,xuduozhexiexitongdounengyixiangduididechengbenlianghaodiyunxing。zhexiediexingtianxianyongyouyigeyongyuxuanzhuanfushefangxiangdejixiebi,tamendequecunzaiyixiequedian,baokuozhuanxiangman、物理尺寸大、長期可靠性差並且隻有一個符合要求的輻射圖或數據流。因此,工程師們已轉向先進的相控陣天線技術來改進這些特性、添加新功能。相控陣天線采用電動轉向機製,相比傳統機械轉向天線具有諸多優點,例如高度低/體積小、更好的長期可靠性、快速轉向、多波束等。憑借這些優勢,相控陣已經被軍事應用、衛星通信和包括車聯網在內的5G電信等應用中得到廣泛運用。
相控陣技術
xiangkongzhentianxianshizuzhuangzaiyiqidetianxianyuanjiandejihe,qizhong,meigeyuanjiandefushetujunzaijiegoushangyuxianglintianxiandefushetuzuhexingchengchengweizhubandeyouxiaofushetu。zhubanzaiqiwangweizhifashefushenengliang,ergenjusheji,tianxianfuzepohuaixingdiganraowuyongfangxiangshangdexinhao,xingchengwuxiaoxinhaohepangban。tianxianzhenlieshejiyongyuzuidahuazhubanfushedenengliang,tongshijiangpangbanfushedenengliangjiangdidaokejieshoudeshuiping。keyitongguogaibiankuirumeigetianxianyuanjiandexinhaodexiangweilaicaozongfushefangxiang。tu1展(zhan)示(shi)了(le)如(ru)何(he)通(tong)過(guo)調(tiao)整(zheng)每(mei)個(ge)天(tian)線(xian)中(zhong)信(xin)號(hao)的(de)相(xiang)位(wei),將(jiang)有(you)效(xiao)波(bo)束(shu)控(kong)製(zhi)在(zai)線(xian)性(xing)陣(zhen)列(lie)的(de)目(mu)標(biao)方(fang)向(xiang)上(shang)。結(jie)果(guo),陣(zhen)列(lie)中(zhong)的(de)每(mei)個(ge)天(tian)線(xian)都(dou)具(ju)有(you)獨(du)立(li)的(de)相(xiang)位(wei)和(he)幅(fu)度(du)設(she)置(zhi),以(yi)形(xing)成(cheng)期(qi)望(wang)的(de)輻(fu)射(she)圖(tu)。由(you)於(yu)沒(mei)有(you)機(ji)械(xie)運(yun)動(dong)部(bu)件(jian),所(suo)以(yi)很(hen)容(rong)易(yi)理(li)解(jie)相(xiang)控(kong)陣(zhen)中(zhong)波(bo)束(shu)快(kuai)速(su)轉(zhuan)向(xiang)的(de)屬(shu)性(xing)。基(ji)於(yu)ICdebandaotixiangweitiaozhengkeyizaijinamiaoneiwancheng,zheyangwomenjiukeyigaibianfushetudefangxiang,zhenduixindeweixiehuoyonghukuaisuzuochuxiangying。leisidi,womenkeyicongfusheboshubianweiyouxiaolingdianyixishouganraowudexinhao,shigaiwutikanqilaibukejian,yinxingfeijijishiruci。zhongxindingweifushetuhuogaibianweiyouxiaolingdian,zhexiebianhuajihukeyilijiwancheng,yinweiwomenkeyishiyongjiyuIC的(de)器(qi)件(jian)而(er)非(fei)機(ji)械(xie)部(bu)件(jian),以(yi)電(dian)氣(qi)方(fang)式(shi)改(gai)變(bian)相(xiang)位(wei)設(she)置(zhi)。相(xiang)控(kong)陣(zhen)天(tian)線(xian)相(xiang)比(bi)機(ji)械(xie)天(tian)線(xian)的(de)另(ling)一(yi)個(ge)優(you)勢(shi)是(shi)它(ta)能(neng)同(tong)時(shi)輻(fu)射(she)多(duo)個(ge)波(bo)束(shu),因(yin)而(er)可(ke)以(yi)跟(gen)蹤(zong)多(duo)個(ge)目(mu)標(biao)或(huo)管(guan)理(li)多(duo)個(ge)數(shu)據(ju)流(liu)的(de)用(yong)戶(hu)數(shu)據(ju)。這(zhe)是(shi)通(tong)過(guo)在(zai)基(ji)帶(dai)頻(pin)率(lv)下(xia)對(dui)多(duo)個(ge)數(shu)據(ju)流(liu)進(jin)行(xing)數(shu)字(zi)信(xin)號(hao)處(chu)理(li)來(lai)實(shi)現(xian)的(de)。

圖1.相控陣元件基礎理論圖。
該陣列的典型實現方式使用以等間隔行列配置的貼片天線元件,其采用4×4式設計,意味著總共有16個元件。圖2所示為一個小型4×4陣列,其中,貼片天線為輻射器。在地麵雷達係統中,這種天線陣列可以變得非常大,可能有超過100,000個元件。

圖2.4×4元件列陣的輻射圖展示。
zaishejishiyaokaolvzhenliedaxiaoyumeigefusheyuanjiandegonglvzhijiandequanhengguanxi,zhexieyuanjianhuiyingxiangboshudefangxiangxingheyouxiaofushegonglv。keyitongguokaochayixiechangjiandepinzhiyinshulaiyucetianxiandexingneng。tongchang,tianxianshejirenyuanhuikaochatianxianzengyi、有效各向輻射功率(EIRP)及Gt/Tn。有一些基礎等式可用於描述以下等式中所示的這些參數。我們可以看到,天線增益和EIRP與陣列中元件的數量成正比。這可能導致地麵雷達應用中常見的大型陣列。


其中
N = 元件數量
Ge =元件增益
Gt = 線增益
Pt = 發射機總功率
Pe = 每個元件的功率
Tn = 噪聲溫度
相xiang控kong陣zhen天tian線xian設she計ji的de另ling一yi個ge關guan鍵jian方fang麵mian是shi天tian線xian元yuan件jian的de間jian隔ge。一yi旦dan我wo們men通tong過guo設she定ding元yuan件jian數shu量liang確que定ding了le係xi統tong目mu標biao,物wu理li陣zhen列lie直zhi徑jing很hen大da程cheng度du上shang取qu決jue於yu每mei個ge單dan元yuan構gou件jian的de大da小xiao限xian製zhi,其qi要yao小xiao於yu大da約yue二er分fen之zhi一yi波bo長chang,因yin為wei這zhe樣yang可ke以yi防fang止zhi柵zha瓣ban。柵zha瓣ban相xiang當dang於yu在zai無wu用yong方fang向xiang上shang輻fu射she的de能neng量liang。這zhe對dui進jin入ru陣zhen列lie的de電dian子zi器qi件jian提ti出chu了le嚴yan格ge的de要yao求qiu,必bi須xu做zuo到dao體ti積ji小xiao、功率低、重量輕。半波長間隔在較高頻率下對設計特別具有挑戰性,因為其中每個單元構件的長度會變小。這推高了更高頻率IC的集成度,促使封裝解決方案變得更加先進,並且使困難不斷增加的散熱管理技術得到了簡化。
我們構建整個天線時,陣列設計麵臨許多挑戰,包括控製線路由、電源管理、脈衝電路、散熱管理、環境考慮因素等。業界有一股龐大的推動力量,促使我們走向體積小、重量輕的低剖麵陣列。傳統的電路板結構使用小型PCB板,其上的電子元件垂直饋入天線PCB的背麵。在過去的20年中,這種方法不斷改進,以持續減小電路板的尺寸,從而減小天線的深度。下一代設計從這種板結構轉向平板式方法,其中,每個ICdouyouzugougaodejichengdu,keyijiandandianzhuangzaitianxianbandebeimian,dadajianxiaoletianxiandeshendu,shitamennenggengrongyidizhuangrubianxieyingyonghuojizaiyingyongdangzhong。zaitu3中,左圖展示了PCB頂部的金色貼片天線元件,右圖顯示了PCB底部的天線模擬前端。這隻是天線的一個子集,其中,天線一端可能發生頻率轉換級;同時也是一個分配網絡,負責從單個RF輸入開始路由到整個陣列。顯然,集成度更高的IC顯(xian)著(zhu)減(jian)少(shao)了(le)天(tian)線(xian)設(she)計(ji)中(zhong)的(de)挑(tiao)戰(zhan),並(bing)且(qie)隨(sui)著(zhe)天(tian)線(xian)變(bian)得(de)越(yue)來(lai)越(yue)小(xiao),越(yue)來(lai)越(yue)多(duo)的(de)電(dian)子(zi)元(yuan)件(jian)被(bei)集(ji)成(cheng)到(dao)越(yue)來(lai)越(yue)小(xiao)的(de)空(kong)間(jian)中(zhong),天(tian)線(xian)設(she)計(ji)需(xu)要(yao)新(xin)的(de)半(ban)導(dao)體(ti)技(ji)術(shu)來(lai)幫(bang)助(zhu)提(ti)高(gao)解(jie)決(jue)方(fang)案(an)的(de)可(ke)行(xing)性(xing)。

圖3.平板陣列,圖中所示為PCB頂部的天線貼片,IC則位於天線PCB的背麵。
數字波束合成與模擬波束合成
過去幾年設計的大多數相控陣天線都使用了模擬波束成形技術,其中的相位調整是在RF或IF頻率下進行的,並且整個天線都采用一組數據轉換器。人們越來越關注數字波束成形,其中,每個天線元件都有一組數據轉換器,並且相位調整是在FPGAhuomouxieshujuzhuanhuanqizhongyishuzifangshiwanchengde。shuziboshuchengxingyouxuduohaochu,congqingsongchuanshuduotiaoboshudenengli,shenzhihainengjikegaibianboshudeshuliang。zhezhongzhuoyuedelinghuoxingzaixuduoyingyongzhongdoujuyoujiqiangdexiyinli,bingqieduiqipujihuayeqizhetuidongzuoyong。shujuzhuanhuanqidebuduangaijinjiangdilegonghaobingqiekuozhandaolegenggaodepinlv,L波段和S波段的RF采樣使這項技術可以用於雷達係統。在考慮模擬與數字波束成形兩個選項時,需要考慮多種因素,但分析通常取決於所需波束數量、功耗和成本目標。數字波束成形方法因每個元件搭配一個數據轉換器,所以其功耗通常較高,但是在形成多個波束方麵,卻極其靈活、便(bian)利(li)。數(shu)據(ju)轉(zhuan)換(huan)器(qi)還(hai)需(xu)要(yao)更(geng)高(gao)的(de)動(dong)態(tai)範(fan)圍(wei),因(yin)為(wei)拒(ju)絕(jue)阻(zu)塞(sai)的(de)波(bo)束(shu)成(cheng)形(xing)隻(zhi)能(neng)在(zai)數(shu)字(zi)化(hua)之(zhi)後(hou)完(wan)成(cheng)。模(mo)擬(ni)波(bo)束(shu)成(cheng)形(xing)可(ke)以(yi)支(zhi)持(chi)多(duo)個(ge)波(bo)束(shu),但(dan)每(mei)個(ge)波(bo)束(shu)需(xu)要(yao)額(e)外(wai)的(de)相(xiang)位(wei)調(tiao)整(zheng)通(tong)道(dao)。例(li)如(ru),為(wei)了(le)形(xing)成(cheng)100波束的係統,需要將1波束係統的RF移相器的數量乘以100,因此數據轉換器與相位調整IC的(de)成(cheng)本(ben)考(kao)慮(lv)因(yin)素(su)可(ke)能(neng)根(gen)據(ju)波(bo)束(shu)的(de)數(shu)量(liang)而(er)改(gai)變(bian)。類(lei)似(si)地(di),對(dui)於(yu)可(ke)以(yi)利(li)用(yong)無(wu)源(yuan)移(yi)相(xiang)器(qi)的(de)模(mo)擬(ni)波(bo)束(shu)成(cheng)形(xing)方(fang)法(fa),其(qi)功(gong)耗(hao)通(tong)常(chang)較(jiao)低(di),但(dan)隨(sui)著(zhe)波(bo)束(shu)數(shu)量(liang)的(de)增(zeng)加(jia),如(ru)果(guo)需(xu)要(yao)額(e)外(wai)的(de)增(zeng)益(yi)級(ji)來(lai)驅(qu)動(dong)分(fen)配(pei)網(wang)絡(luo),則(ze)功(gong)耗(hao)也(ye)將(jiang)增(zeng)加(jia)。常(chang)見(jian)的(de)折(zhe)衷(zhong)方(fang)案(an)是(shi)混(hun)合(he)式(shi)波(bo)束(shu)成(cheng)形(xing)方(fang)法(fa),其(qi)中(zhong)有(you)模(mo)擬(ni)波(bo)束(shu)成(cheng)形(xing)子(zi)陣(zhen)列(lie),隨(sui)後(hou)是(shi)子(zi)陣(zhen)列(lie)信(xin)號(hao)的(de)一(yi)些(xie)數(shu)字(zi)組(zu)合(he)。這(zhe)是(shi)業(ye)內(nei)日(ri)益(yi)熱(re)門(men)的(de)一(yi)個(ge)領(ling)域(yu),並(bing)將(jiang)在(zai)未(wei)來(lai)幾(ji)年(nian)繼(ji)續(xu)發(fa)展(zhan)壯(zhuang)大(da)。
半導體技術
標(biao)準(zhun)脈(mai)衝(chong)雷(lei)達(da)係(xi)統(tong)發(fa)射(she)可(ke)以(yi)從(cong)物(wu)體(ti)上(shang)反(fan)射(she)的(de)信(xin)號(hao),雷(lei)達(da)等(deng)待(dai)返(fan)回(hui)脈(mai)衝(chong)以(yi)映(ying)射(she)天(tian)線(xian)的(de)視(shi)場(chang)。在(zai)過(guo)去(qu)幾(ji)年(nian)中(zhong),這(zhe)種(zhong)天(tian)線(xian)前(qian)端(duan)解(jie)決(jue)方(fang)案(an)會(hui)采(cai)用(yong)分(fen)立(li)式(shi)元(yuan)件(jian),此(ci)類(lei)元(yuan)件(jian)很(hen)可(ke)能(neng)采(cai)用(yong)砷(shen)化(hua)镓(jia)技(ji)術(shu)。用(yong)作(zuo)這(zhe)些(xie)相(xiang)控(kong)陣(zhen)天(tian)線(xian)構(gou)建(jian)模(mo)塊(kuai)的(de)IC元件如圖4所示。它們包括一個用於調整每個天線元件相位(最終控製天線)的移相器、一個可以使波束逐漸變細的衰減器、一yi個ge用yong於yu傳chuan輸shu信xin號hao的de功gong率lv放fang大da器qi和he一yi個ge用yong於yu接jie收shou信xin號hao的de低di噪zao聲sheng放fang大da器qi,另ling有you一yi個ge用yong於yu在zai發fa射she與yu接jie收shou之zhi間jian切qie換huan的de開kai關guan。在zai過guo去qu的de實shi施shi方fang案an中zhong,這zhe些xieIC中的每一個都可能放在5mm×5mm的封裝中,更先進的解決方案則可能用集成式單片單通道GaAs IC來實現該功能。

圖4.相控陣天線的典型RF前端示例。
相控陣天線近年來的普及離不開半導體技術的推動。SiGe BiCMOS、SOI(絕緣體上矽)和體CMOS中的高級節點將用於控製陣列中轉向的組合數字電路以及用於實現相位和幅度調整的RF信號路徑集成到單個IC當中。如今,我們已經可以實現多通道波束成形IC,此類IC可在4通道配置中調整增益和相位,最多可支持32個通道,可用於毫米波設計。在一些低功耗示例中,基於矽的ICyoukenengweishangshusuoyougongnengtigongdanpianjiejuefangan。zaigaogonglvyingyongzhong,jiyudanhuajiadegonglvfangdaqixianzhutigaolegonglvmidu,yishiyingxiangkongzhentianxiandanyuangoujiandexuqiu,chuantongshangzhexietianxianjibenshangyoujiyuxingboguan(TWT)的功率放大器或基於較低功率GaAs的功率放大器伺服。在機載應用中,我們看到了平板架構日益盛行的趨勢,因為其同時具有GaN技術的功率附加效率(PAE)優勢。GaN還使大型地基雷達能夠從由TWT驅動的碟形天線轉向基於相控陣的天線技術。我們目前能使用單片GaN IC,這類IC能提供超過100瓦的功率,PAE超過50%。將這種PAE水平與雷達應用的低占空比相結合,可以確定天線陣列的尺寸、重量和成本。在GaN的純功率能力以外,與現有GaAs IC解決方案相比的額外好處是尺寸減小了。將X波段的6 W至8 W GaAs功率放大器與基於GaN的解決方案進行比較可將占位麵積減少50%或以上。在將這些電子器件裝配到相控陣天線的單元構件中時,這種占位麵積的減小有著顯著的意義。
ADI公司的模擬相控陣IC
ADI公司開發了集成模擬波束成形IC,其可以支持雷達、衛星通信、5G通信等一係列應用。ADAR1000 X-/Ku波段波束成形IC是一款4通道器件,覆蓋頻段為8 GHz至16 GHz,工作於時分雙工(TDD)模式,其發射器和接收器集成在一個IC當中。該器件是X波段雷達應用以及Ku波段衛星通信的理想選擇,在這類應用中,IC可以配置為僅以收發器模式或僅接收器模式運行。這款4通道IC采用7 mm×7 mm QFN表貼封裝,可輕鬆集成到平板陣列當中,在發射模式下功耗僅為240 mW/通道,在接收模式下功耗僅為160 mW/通道。收發器和接收器通道直接可用,在外部設計上可以與ADI公司提供的前端模塊(FEM)配合使用。圖5顯示了具有全360°相位覆蓋的增益和相位控製,可以實現小於2.8°的相位步長和優於31 dB的增益控製。ADAR1000集成片上存儲器,可存儲多達121個波束狀態,其中一個狀態包含整個IC的所有相位和增益設置。發射器提供大約19 dB的增益和15 dBm的飽和功率,其中接收增益約為14 dB。另一個關鍵指標是增益控製的相位變化,其在20 dB範圍內約為3°。同樣,在整個360°相位覆蓋範圍內,相位控製的增益變化約為0.25 dB,緩解了校準難題。

圖5.ADAR1000 Tx增益/回波損耗和相位/增益控製,頻率 = 11.5 GHz。
該波束成形IC專為模擬相控陣應用或混合陣列架構而開發,混合陣列架構將一些數字波束成形技術與模擬波束成形技術結合了起來。ADI公司提供從天線到位的完整解決方案,包括數據轉換器、頻率轉換、模擬波束成形IC以及前端模塊。組合芯片組使ADI公司能夠將多種功能組合起來並對IC進行適當優化,從而輕鬆地為客戶實現天線設計。

圖6.ADI相控陣產品
(來源:亞德諾半導體,作者:Keith Benson)
特別推薦
- 噪聲中提取真值!瑞盟科技推出MSA2240電流檢測芯片賦能多元高端測量場景
- 10MHz高頻運行!氮矽科技發布集成驅動GaN芯片,助力電源能效再攀新高
- 失真度僅0.002%!力芯微推出超低內阻、超低失真4PST模擬開關
- 一“芯”雙電!聖邦微電子發布雙輸出電源芯片,簡化AFE與音頻設計
- 一機適配萬端:金升陽推出1200W可編程電源,賦能高端裝備製造
技術文章更多>>
- 貿澤EIT係列新一期,探索AI如何重塑日常科技與用戶體驗
- 算力爆發遇上電源革新,大聯大世平集團攜手晶豐明源線上研討會解鎖應用落地
- 創新不止,創芯不已:第六屆ICDIA創芯展8月南京盛大啟幕!
- AI時代,為什麼存儲基礎設施的可靠性決定數據中心的經濟效益
- 矽典微ONELAB開發係列:為毫米波算法開發者打造的全棧工具鏈
技術白皮書下載更多>>
- 車規與基於V2X的車輛協同主動避撞技術展望
- 數字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門搜索
Future
GFIVE
GPS
GPU
Harting
HDMI
HDMI連接器
HD監控
HID燈
I/O處理器
IC
IC插座
IDT
IGBT
in-cell
Intersil
IP監控
iWatt
Keithley
Kemet
Knowles
Lattice
LCD
LCD模組
LCR測試儀
lc振蕩器
Lecroy
LED
LED保護元件
LED背光



