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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
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  • 发布时间:2026-09-17 09:44
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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。

电科思仪120GHz矢量网络分析仪

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。

万里眼110GHz矢量网络分析仪

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。

玖锦110GHz以上矢量网络分析仪

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。

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普尚125GHz矢量网络分析仪

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。

极致汇仪110GHz矢量网络分析仪

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 Keysight250 GHz
安立 Anritsu226 GHz
罗德与施瓦茨 R&S110 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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