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国产110GHz矢网再+1,从"卡"到"卷"
- 分类:焦点推荐
- 作者:onetest仪器资源库
- 来源:
- 发布时间:2026-09-17 09:44
- 访问量:8
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万里眼的110GHz矢量网络分析仪热度还没散,极致汇仪即将在10月发布110GHz矢量网络分析仪新品。
如果把2020年之前的国产矢网翻出来看,40GHz已经算高端,67GHz基本还得靠进口。而现在,国产110GHz+厂家已有5家:电科思仪、玖锦、普尚、万里眼、极致汇仪。
以及这批高频矢网背后真正的增量市场:光互连。给矢网加光学底座,它就是光波元件分析仪——光模块从800G往1.6T、3.2T走,单通道224G、448G的测试需求,正好卡在110GHz这个量级上,预研和规模化应用需求正在靠拢170、225、250GHz及以上。
5 家 国产110GHz以上厂家 | 250 GHz 全球天花板(是德科技) |
一、国产"110GHz矢网俱乐部"全家福
5家厂商,2种技术路线,同一个数字
电科思仪
120 GHz
原生方案 已推出
500Hz至120GHz从同轴接口、射频前端、本振链路到校准件,整机按毫米波频段重新设计。国产阵营里唯一走原生路线的,也是能力边界最高的一家。

万里眼
110 GHz
扩展方案 已推出
国产110GHz矢网的后来者,这一波热度的起点。光电测试全套解决方案,后面的厂商才有了参照。

玖锦
110 GHz 以上
扩展方案 已推出
以50/67GHz主机加毫米波扩频模块的路线切入,主机通用、模块迭代,升级路径清晰。

普尚
125 GHz矢量网络分析仪+110GHz光波元件分析仪 以上
扩展方案 已推出
同样走扩展路线,用最短时间把能力延伸到110GHz以上,主打投入产出比。


极致汇仪
110 GHz
即将发布
最新入场的第5家。它的意义不只是"再+1",而是国产110GHz矢网从个别突破变成了集体站队。

二、全球坐标:三巨头的位置还稳吗
国产阵营已集体追平罗德与施瓦茨
| 是德科技 Keysight | 250 GHz |
| 安立 Anritsu | 226 GHz |
| 罗德与施瓦茨 R&S | 110 GHz |
| 国产阵营(5家以上) | 110 GHz |
| 最高 120GHz(思仪科技原生),正在向上突破 | |
现在同轴覆盖至110GHz被国产厂商集体追平了。而且不是一家,是五家。
冷静一点看:追平频率上限,不等于追平全部指标。动态范围、迹线噪声、校准稳定度、系统接口、软件生态、长期一致性——这些才是矢网真正的护城河。但至少在"能不能做到"这个问题上,答案已经翻篇了。
三、"原生"与"扩展":同一个数字,两套活法
这是整篇最该讲清楚的地方
原生方案 NATIVE / MONOLITHIC
从同轴接口、射频前端、本振链路一直到校准件,全部按毫米波频段重新设计。没有外挂,一体化,信号从端口到接收机全程跑在同一套架构里。
+ 链路短,省掉外挂模块的插损与失配
+ 校准简单,一套流程收工
+ 相位、幅度、长期漂移同处一套体系,一致性稳
+ 系统干净,台面上少一堆盒子
- 研发投入大、周期长,每一段频率都要自己啃
- 成本高出一截
扩展方案 FREQUENCY EXTENSION
以中低频段矢网作主机(典型10MHz–50GHz或10MHz–67GHz),前端外接毫米波扩频模块。模块本质是上/下变频器:把信号搬升到毫米波,测完再搬回来。
+ 主机可复用,一台50GHz主机配不同模块可一路干到110GHz以上
+ 投入产出比高,无需为每个高频段重做整机
+ 升级路径清晰,主机不变、模块迭代
- 校准环节变复杂,模块、线缆、转接都要单独校准再拼接
- 动态范围打折,端口功率与相位一致性更难控
四、为什么所有人都在冲110GHz+
这个数字正好卡在好几个热门赛道的门口
卫星通信
Ka、Q、V波段的载荷与终端,都在110GHz以下这几段频率里打转。低轨星座大规模组网,地面站与用户终端的量产测试需求直接上来了。
6G 候选频段
频段一路上探,毫米波、太赫兹前端的器件与芯片都要做S参数表征。研究阶段先要能测,才谈得上做。
毫米波雷达
77GHz已量产,往上是79GHz及更高频段。射频前端、天线阵列、封装天线,全都需要高频矢网来验。
高速数字互连
224G、448G的通道S参数,频率需求一路顶到110GHz。铜缆、连接器、高速PCB走线,测不到这个频率就说不清损耗。
材料与器件表征
介电常数、损耗角正切,片上毫米波器件、封装、天线,都要在高频段量。
谁跨过110GHz,谁才有资格进这些市场的门。
这是入场券,不是荣誉证书。
五、加光学底座:矢网就变成了光波元件分析仪
电 → 光 → 电,一条把矢网送进光互连产业链的路
110GHz+频率的意义,还不止在射频。
给矢量网络分析仪的电端口接上一套光波测试组件——光源、电光调制器(E/O)、光电探测器(O/E)、光功率计、偏振控制——这台机器就变成了光波元件分析仪(LCA,Lightwave Component Analyzer)。
测的是"电—光—电"这一路的转换特性:VNA输出的电信号先经电光调制器搬到光载波上(E/O),送进被测光器件;出来的光信号再由光电探测器搬回电域(O/E),最后回到VNA接收机做幅度和相位解调。
① 矢量网络分析仪
电信号源 + 接收机(电域)
↓
② E/O 调制
电信号搬上光载波(进入光域)
↓
③ 被测光器件
调制器 / 探测器 / 光模块(光域)
↓
④ O/E 探测
光信号搬回电域
↓
⑤ VNA 接收机
幅度 + 相位解调(电域)
光波元件分析仪 = 矢量网络分析仪 + 光学底座+套件
关键推论:光学底座不改变矢网的本职工作,但它把测量能力从"电"延伸到了"光"。也正因为如此——光波元件分析仪的电带宽上限,本质上就是那台矢网的频率上限。
能测什么
E/O 响应(S21)
激光器、电光调制器的调制带宽,直观看3dB带宽与频响平坦度。
O/E 响应(S21)
光电探测器的响应带宽与响应度,决定接收端的可用速度。
群时延
高速调制下的相位线性度。这个指标直接决定信号失真程度。
电反射 / 光反射(S11 / S22)
看电端口与光端口的匹配情况。
光模块整体带宽
光收发模块、硅光引擎的电光联合表征,从器件级走到模块级。
光芯片晶圆级测试
硅光PIC在晶圆级就要做电光表征,测不到就没有良率数据。
为什么偏偏是现在:光互连成了刚需
AI算力集群把数据中心的互连压力顶到了一个新量级。光模块的速率台阶是这么走的:400G → 800G → 1.6T → 3.2T;换算到单通道,是100G → 224G → 448G。
| 光模块速率台阶 | 单通道速率 |
|---|---|
| 400G | 单通道 100G |
| 800G | 单通道 100G |
| 1.6T | 单通道 224G |
| 3.2T | 单通道 448G |
单通道224G PAM4的信号带宽要求已经在50GHz以上,448G更是把需求推到110GHz这个量级。要测光器件的带宽,先得有一台能跑那么高的电平台。这就是110GHz矢网和光互连之间的连接点。
硅光(Silicon Photonics)、CPO(共封装光学)、LPO(线性直驱)这几条路线,全部要求在晶圆级和封装级做高频电光测试。测试环节不解决,量产就无从谈起。
给矢网加光学底座,本质上是一次市场迁移:
从"卖通用矢网",到"卖光波元件分析仪方案"。
裸矢网是通用平台,用户拿它测天线、测滤波器、测电缆;光波元件分析仪是专用方案,直接绑定光模块厂、光芯片厂、硅光产线的测试节拍。前者拼指标和价格,后者拼系统集成、校准效率和产线适配。
谁先把"矢网 + 光学底座"这套组合做完,谁就拿到了光互连测试这张牌。而这张牌的分量,可能比110GHz这个数字本身更重。
六、卷,是好事,但卷法要换
从"能不能做出来"到"谁做得更好、谁卖得更便宜"
从"国内能买到的最高也就40GHz",到"5家厂商同时做110GHz",中间隔的不只是几年时间,是几代射频工程师的活。国产高端测试仪器最尴尬的年代,是"想买买不到、想测测不了",研发卡在测试环节,连问题出在哪都定位不了。
现在至少有了选择。但卷到这个阶段,问题也换了。
01 110GHz 在贬值
五家都做110GHz的时候,它就不再是差异化标签。下一轮分水岭会落在140GHz、170GHz、220GHz、250GHz这些更靠上的频段。
02 拼的是生态
校准件、探针台、测试软件、自动化脚本、售后校准服务——矢网从来不是一台独立的机器,是一整套系统。
03 谁先把价格打下来
这是国产仪器最擅长的一招,也是最快见效的一招。
04 光互连和高速PCB是新战场
矢网加一块光学底座就是光波元件分析仪,直接切进光模块、硅光、CPO的产线测试节拍。这条线的增量,比射频侧更陡。
05 从卖仪器到卖方案
"通用平台 + 专用底座"的形态,是国产仪器摆脱纯价格战的一条路。光波元件分析仪就是现成的例子。
110GHz+频率,从被国外垄断,到今天国产厂商排着队站上来,只用了很短的时间。
极致汇仪的入场,与其说是"再+1",不如说是又一声提醒:国产高端矢网的竞争,已经从"能不能做出来",进入"谁做得更好、谁卖得更便宜"的阶段。
天花板还在250GHz。但这次,追赶的队列已经排出来了。
而真正的想象力,或许不在频率数字本身——而在那块光学底座上。
至于下一家会是谁,大概率不用等太久。

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