Test di radiofrequenze e microonde

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Ottimizzare i test RF e di microonde

Analizzate e validate i vostri sistemi RF con le nostre soluzioni complete di test RF di Rohde & Schwarz.

I test a radiofrequenza (RF) rappresentano un processo fondamentale per garantire le prestazioni di qualsiasi sistema RF utilizzato in applicazioni wireless, radar, satellitari, automobilistiche e industriali, nonché nei componenti e negli elementi costitutivi di queste tecnologie. Ciò comporta la verifica dell'accuratezza della frequenza e della sua stabilità nei sistemi RF e a microonde. Questa validazione è fondamentale durante l'intero ciclo di vita del prodotto, dallo sviluppo alla produzione, poiché consente di identificare qualsiasi problema che potrebbe compromettere la funzionalità e l'affidabilità di un dispositivo elettronico. Senza dati di misura precisi, i progettisti rischiano di dovere effettuare costose revisioni, introdurre ritardi nel lancio dei prodotti e non rispettare dei rigorosi requisiti prestazionali previsti dai più recenti standard wireless.

I test a radiofrequenza (RF) sono fondamentali per validare le capacità e le prestazioni di:

  • Sistemi RF completi utilizzati in applicazioni wireless, radar, satellitari, automobilistiche e industriali.
  • Singoli elementi costitutivi e componenti integrati per costruire questi sistemi RF.

I recenti progressi nella tecnologia RF stanno promuovendo l'innovazione in tutte le applicazioni. I principali miglioramenti comprendono:

  • Gamma di frequenza più ampia - I sistemi ora gestiscono frequenze più alte, arrivando fino allo spettro dei THz.
  • Larghezza di banda del segnale più ampia - Il supporto di larghezze di banda più ampie consente di trasmettere più dati e ottenere un posizionamento più preciso nelle applicazioni di rilevamento.
  • Maggiore efficienza energetica - I miglioramenti apportati sia a livello di sistema che all'interno dei componenti attivi, quali amplificatori e front-end RF, contribuiscono ad aumentare la durata della batteria e a ridurre la dissipazione di calore.
  • Miniaturizzazione e integrazione - Diverse tecnologie a semiconduttori vengono ora integrate in singoli componenti o moduli, consentendo la realizzazione di prodotti più compatti e versatili.

Per analizzare e valutare efficacemente le prestazioni dei sistemi RF, è indispensabile disporre di apparecchiature avanzate per la misura e il collaudo di segnali a radiofrequenza. Questi strumenti all'avanguardia supportano le esigenze in continua evoluzione della ricerca, della validazione e della produzione, aiutandovi a rimanere al passo con i rapidi progressi attuali nel campo delle radiofrequenze.

Per affrontare queste sfide, in Rohde & Schwarz adottiamo diverse strategie

Le complessità dell'integrazione RF moderna

La moderna integrazione delle radiofrequenze rappresenta una sfida significativa per i progettisti, che devono incorporare diverse tecnologie wireless, come Wi-Fi, Bluetooth, UWB e NFC, in dispositivi sempre più compatti. Questo elevato livello di integrazione crea un ambiente denso in cui l'integrità del segnale, la coesistenza e la conformità normativa costituiscono aspetti cruciali. Per affrontare queste sfide è necessaria una comprensione approfondita ed empirica delle prestazioni dei sistemi RF in scenari reali. In questo contesto, i test sui segnali RF e a microonde si evolvono da un semplice controllo di qualità a una disciplina ingegneristica fondamentale, fornendo i dati empirici essenziali necessari per colmare il divario tra la simulazione e un prodotto pronto per il mercato.

Grazie a una caratterizzazione e una validazione rigorose, i test RF consentono ai progettisti di:

  • Validare i prototipi assicurandosi che soddisfino gli indicatori di prestazioni chiave (KPI) principali, quali potenza di trasmissione, modulo del vettore di errore (EVM) e sensibilità del ricevitore.
  • Eseguire il debug di problemi complessi identificando e risolvendo sistematicamente problemi quali il degrado del segnale, le sfide di interoperabilità tra diverse tecnologie wireless e le interferenze elettromagnetiche (EMI).
  • Ottimizzazione dei progetti regolando con precisione i parametri di sistema per ottenere il bilanciamento ideale tra prestazioni, consumo energetico e dissipazione termica.

Perché i test RF sono fondamentali nel processo di progettazione

Il test RF non è solo un controllo di qualità finale. È un processo fondamentale per garantire che i dispositivi funzionino come previsto e siano conformi alle normative pertinenti.

Validazione delle prestazioni fondamentali

Sebbene un progetto possa apparire impeccabile nella simulazione, un modello è in definitiva solo una rappresentazione e non può cogliere tutta la complessità del comportamento nel mondo reale. L'ambiente reale presenta innumerevoli variabili, quali tolleranze di produzione, imprevisti fenomeni parassiti nelle schede e caratteristiche imprevedibili delle antenne, che possono influire sulle prestazioni dei dispositivi. I test RF validano le prestazioni effettive di un dispositivo misurando gli indicatori di prestazione chiave (KPI) fondamentali che definiscono sia l'integrità del segnale che la funzionalità complessiva. Questo processo prevede la valutazione della potenza di trasmissione per garantire una portata sufficiente, la sensibilità del ricevitore per rilevare segnali deboli e l'accuratezza di modulazione (EVM) per garantire l'integrità dei dati trasmessi. La validazione prestazionale non è solo un esercizio per arrivare a un risultato di prova “superato/non superato”: si tratta di confermare che le funzionalità principali del prodotto siano solide e affidabili quando sottoposte a condizioni reali.

Mitigazione del rischio finanziario e riduzione dei costi

Test RF precoci e continui rappresentano un investimento diretto nella riduzione dei costi. Identificando problemi quali scarsa integrità del segnale, disallineamento dell'antenna o errori di coesistenza durante la fase di prototipazione, i progettisti possono ridurre al minimo la necessità di costose rielaborazioni nelle fasi successive del processo di sviluppo. Questo approccio proattivo contribuisce a prevenire costose riprogettazioni delle schede e ad evitare significativi ritardi nei progetti, salvaguardando in ultima analisi il budget e proteggendo la reputazione del marchio da problemi che potrebbero insorgere durante il ciclo di vita del dispositivo.

Parametri chiave dei test a radiofrequenza

Una progettazione RF di successo non si basa solo sulla teoria, ma è comprovata da misure precise e replicabili. Queste misure sono il linguaggio della radiofrequenza: un insieme di parametri critici che mostrano le prestazioni del vostro dispositivo. I parametri fondamentali che misuriamo in Rohde & Schwarz per supportare le vostre decisioni ingegneristiche e garantire che il vostro prodotto soddisfi gli obiettivi di progettazione sono:

  • Parametri S:
    I parametri S sono set di dati fondamentali che caratterizzano il comportamento dei componenti RF e a microonde descrivendo il modo in cui i segnali si propagano attraverso una rete multiporta. Forniscono una visione completa delle prestazioni di un dispositivo, comprese le proprietà di riflessione e trasmissione, e sono essenziali per comprendere come i componenti interagiscono all'interno di un sistema.
  • Potenza e accuratezza della frequenza:
    La potenza di uscita e l'accuratezza della frequenza sono le caratteristiche fondamentali e più importanti di un segnale wireless. L'accuratezza di potenza verifica che la potenza di uscita effettiva di un trasmettitore o amplificatore corrisponda al suo obiettivo di progettazione specificato, il che è fondamentale per rispettare i limiti normativi e garantire una comunicazione affidabile. L'accuratezza di frequenza misura quanto la frequenza operativa di un dispositivo sia vicina al valore previsto. Qualsiasi inaccuratezza può causare lo spostamento del segnale dal canale o dalla banda designati, provocando interferenze e una significativa perdita di integrità del segnale. In sintesi, la frequenza definisce il canale o la banda, mentre la potenza indica l'intensità del segnale.
  • Linearità:
    La linearità descrive con quale precisione un sistema RF replica il segnale di ingresso in uscita. Ad esempio, un amplificatore dovrebbe mantenere un guadagno costante su una gamma di livelli di potenza in ingresso senza generare distorsioni indesiderate. Un dispositivo lineare fornisce un guadagno costante su tutto il suo intervallo operativo, il che significa che la potenza di uscita rimane direttamente proporzionale alla potenza di ingresso.
  • Figura di rumore:
    La figura di rumore misura la quantità di rumore che un componente, come un amplificatore, aggiunge a un segnale, indicando quanto il dispositivo degrada il rapporto segnale/rumore durante il passaggio del segnale. Questo parametro è fondamentale perché influisce direttamente sulla sensibilità e sulla gamma dinamica del sistema, influenzando la sua capacità di rilevare segnali deboli.
  • Modulo del vettore di errore:
    Il modulo del vettore di errore (EVM) è una metrica completa per valutare l'accuratezza della modulazione digitale, comunemente utilizzata nei sistemi wireless. L'EVM quantifica la deviazione del segnale effettivo dal segnale ideale, fornendo una misura diretta della qualità della modulazione e dell'integrità complessiva del segnale.
  • Consumo energetico:
    Il consumo energetico si riferisce alla potenza in corrente continua richiesta da un sistema RF per un'attività e una configurazione specifiche, come l'energia utilizzata da un amplificatore RF che funziona a una determinata frequenza e con un determinato guadagno. È importante per l'utilizzo a livello di sistema, poiché influenza la durata della batteria e la necessità di dissipazione del calore, ed è sovente un elemento chiave di differenziazione tra le diverse offerte di amplificatori RF.

Metodi di test RF specializzati in Rohde & Schwarz

Sebbene i parametri fondamentali della RF siano universali, per applicarli in modo efficace occorrono metodologie specializzate e adattate alle sfide specifiche. Dalla caratterizzazione di un singolo transistor su un wafer al collaudo dei dispositivi finiti, ogni fase del ciclo di vita del prodotto richiede un approccio e una soluzione specifici.

Ecco come la nostra esperienza in Rohde & Schwarz ci permette di affrontare le sfide cruciali che affrontate ogni giorno in materia di test:

Soluzioni per moduli e componenti RF

Caratterizzazione dei dispositivi e collaudo in produzione

Il percorso evolutivo di un prodotto prevede due fasi di test distinte, ciascuna con i propri obiettivi. La caratterizzazione del dispositivo fornisce una comprensione approfondita e completa dei limiti prestazionali di un nuovo progetto, consentendo ai progettisti di identificare i punti di forza e le potenziali debolezze nelle prime fasi del processo di sviluppo. Per contro, i collaudi in produzione si concentrano su test affidabili e ad alta produttività per massimizzare la resa e garantire che ogni singola unità soddisfi le specifiche, senza rallentare la linea di produzione.

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Caratterizzazione EVM e linearizzazione PA

Gli standard wireless moderni, come gli ultimi miglioramenti della tecnologia Wi-Fi, si basano su segnali complessi e a banda larga per raggiungere velocità di trasmissione dati elevate. Ciò pone requisiti estremamente elevati alla linearità degli amplificatori di potenza, rendendo fondamentale quantificare la qualità del segnale e la distorsione attraverso la caratterizzazione EVM. Tecniche come la predistorsione digitale (DPD) vengono impiegate per linearizzare l'amplificatore di potenza e correggere eventuali non linearità. Le nostre soluzioni forniscono gli strumenti necessari per identificare con precisione il degrado del segnale e applicare correzioni efficaci.

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Test load pull

Il test load pull è il metodo potente per ottimizzare la progettazione dei dispositivi attivi, individuando sistematicamente l'impedenza ottimale per massimizzare il guadagno, la potenza di picco in uscita, l'efficienza e la robustezza. Per ottenere le migliori prestazioni da un dispositivo attivo, è necessario provarlo in condizioni di impedenza reali, come quelle che incontrerà quando sarà collegato a carichi non perfettamente adattati, quali le antenne.

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Test on-wafer

Identificare i problemi nella fase più precoce possibile è il modo più conveniente per migliorare la resa e accelerare lo sviluppo. Il test on-wafer consente la caratterizzazione RF completa dei dispositivi a semiconduttore direttamente sul wafer, a monte delle costose fasi di taglio e confezionamento. Questo approccio fornisce un feedback immediato per il miglioramento dei processi e garantisce che solo i die di comprovata qualità procedano nel processo di produzione.

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Test di componenti RF

Test rigorosi dei componenti costitutivi fondamentali, quali amplificatori, filtri, mixer e antenne, sono di fondamentale importanza per garantire prestazioni affidabili del sistema. Validando accuratamente ogni componente rispetto alle sue specifiche prima dell'integrazione, è possibile prevenire complessi guasti a livello di sistema, semplificare il debug e garantire un prodotto finale robusto.

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