女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

如何有效利用多頻段無線電和頻譜?

analog_devices ? 來源:未知 ? 作者:胡薇 ? 2018-08-15 16:55 ? 次閱讀

為了支持不斷增長(zhǎng)的無線數(shù)據(jù)需求,現(xiàn)代基站無線電設(shè)計(jì)支持多個(gè) E-UTRA 頻段以及載波聚合技術(shù)。這些多頻段無線電采用新一代 GSPS RF ADCDAC,可實(shí)現(xiàn)頻率捷變、直接RF信號(hào)合成和采樣技術(shù)。

為了應(yīng)對(duì) RF 無線頻譜的稀疏特性,利用先進(jìn) DSP 來高效實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)比特與RF的來回轉(zhuǎn)換。

10年、10倍頻段、100倍數(shù)據(jù)速率

智能電話革命開始于10年前,其標(biāo)志事件是蘋果公司于2007年發(fā)布初代 iPhone。10年后,歷經(jīng)兩代無線標(biāo)準(zhǔn),很多事情都發(fā)生了變化。也許不像作為消費(fèi)電子的智能電話(稱為用戶設(shè)備 (UE))那樣吸引眼球并常常占據(jù)新聞?lì)^條,但無線電接入網(wǎng)絡(luò) (RAN)的基礎(chǔ)設(shè)施基站 (eNodeB) 也歷經(jīng)嬗變,才成就了我們?nèi)缃窕ミB世界的數(shù)據(jù)洪流。蜂窩頻段增加了10倍,而數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器采樣速率增加了100倍。這使我們處于什么樣的狀況?

多頻段無線電和頻譜的有效利用

從2G GSM到4G LTE,蜂窩頻段的數(shù)量從4個(gè)增加到40個(gè)以上,暴增了10倍。隨著LTE網(wǎng)絡(luò)的出現(xiàn),基站供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)無線電變化形式倍增。LTE-A提高了多頻段無線電的要求,在混頻中增加了載波聚合,同一頻段或更可能是多頻段的非連續(xù)頻譜可以在基帶調(diào)制解調(diào)器中聚合為單一數(shù)據(jù)流。但是,RF頻譜很稀疏。

圖1顯示了幾個(gè)載波聚合頻段組合,突出說明了頻譜稀疏問題。綠色是帶間間隔,紅色是目標(biāo)頻段。信息理論要求系統(tǒng)不應(yīng)浪費(fèi)功率去轉(zhuǎn)換不需要的頻譜。多頻段無線電需要有效的手段來轉(zhuǎn)換模擬和數(shù)字域之間的稀疏頻譜。

圖1. 非連續(xù)頻譜的載波聚合突出說明了頻譜稀疏問題。紅色表示許可頻段。綠色表示是帶間間隔

基站發(fā)射機(jī)演變?yōu)橹苯覴F

為幫助應(yīng)對(duì)4G LTE網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)消費(fèi)的增加,廣域基站的無線電架構(gòu)已經(jīng)發(fā)生了變化。帶混頻器和單通道數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的超外差窄帶IF采樣無線電已被復(fù)中頻(CIF)和零中頻(ZIF)等帶寬加倍的I/Q架構(gòu)所取代。ZIF和CIF收發(fā)器需要模擬I/Q調(diào)制器/解調(diào)器,其采用雙通道和四通道數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器。然而,此類帶寬更寬的CIF/ZIF收發(fā)器也會(huì)遭受LO泄漏和正交誤差鏡像的影響,必須予以校正。

圖2.無線射頻架構(gòu)不斷演變以適應(yīng)日益增長(zhǎng)的帶寬需求,進(jìn)而通過SDR 技術(shù)變得更具頻率捷變性。

幸運(yùn)的是,過去10年中,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器采樣速率也增加了30倍到 100倍,從2007年的100 MSPS提高到2017年的10 GSPS以上。采樣速率的提高帶來了超寬帶寬的GSPS RF轉(zhuǎn)換器,使得頻率捷變軟件定義無線電最終成為現(xiàn)實(shí)。

6 GHz以下BTS架構(gòu)的終極形態(tài)或許一直就是直接RF采樣和合成。直接RF架構(gòu)不再需要模擬頻率轉(zhuǎn)換器件,例如混頻器、I/Q 調(diào)制器和I/Q解調(diào)器,這些器件本身就是許多干擾雜散信號(hào)的來源。相反,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器直接與RF頻率接口,任何混頻均可通過集 成數(shù)字上/下變頻器(DUC/DDC)以數(shù)字方式完成。

多頻段的高效率得益于復(fù)雜DSP處理,其包含在ADI的RF轉(zhuǎn)換器中,可以僅對(duì)需要的頻段進(jìn)行數(shù)字通道化,同時(shí)支持使用全部RF帶寬。利用集內(nèi)插/抽取上/下采樣器、半帶濾波器數(shù)控振蕩器 (NCO)于一體的并行DUC或DDC,可以在模擬和數(shù)字域相互轉(zhuǎn)換之前對(duì)目標(biāo)頻段進(jìn)行數(shù)字化重構(gòu)和恢復(fù)。

并行數(shù)字上/下變頻器架構(gòu)允許用戶對(duì)多個(gè)所需頻段(圖1中以紅色顯示)進(jìn)行通道化,而不會(huì)浪費(fèi)寶貴的周期時(shí)間去轉(zhuǎn)換未使用的中間頻段(圖1中以綠色顯示)。高效率多頻段通道化具有降低數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器采樣速率要求的效果,并能減少通過JESD204B 數(shù)據(jù)總線傳輸所需的串行通道數(shù)量。降低系統(tǒng)采樣速率可降低基帶處理器的成本、功耗和散熱管理要求,從而節(jié)省整個(gè)基站系統(tǒng)的成本支出(CAPEX)和運(yùn)營(yíng)支出(OPEX)。在高度優(yōu)化的CMOS ASIC工藝中實(shí)現(xiàn)通道化DSP的功效比遠(yuǎn)高于通用FPGA結(jié)構(gòu)中的實(shí)現(xiàn)方案,哪怕FPGA的尺寸較小也是如此。

帶DPD接收機(jī)的直接RF發(fā)射機(jī):示例

在新一代多頻段BTS無線電中,RF DAC已成功取代了IF DAC。圖3 顯示了一個(gè)帶有16位12 GSPS RF DAC AD9172的直接RF發(fā)射機(jī)示例,其利用三個(gè)并行DUC支持三頻段通道化,允許在1200 MHz帶寬上靈活地放置子載波。在RF DAC之后,ADL5335 Tx VGA提供12 dB的增益和31.5 dB的衰減范圍,最高支持4 GHz。根據(jù)eNodeB的輸出功率要求,此DRF發(fā)射機(jī)的輸出可以驅(qū)動(dòng)所選功率放大器

圖3. 直接RF發(fā)射機(jī)。諸如AD9172之類的RF DAC包括復(fù)雜的DSP模塊,其利用并行數(shù)字上變頻通道化器來實(shí)現(xiàn)高效多頻帶傳輸。

考慮圖4所示的頻段3和頻段7情形。有兩種不同方法可用來將數(shù)據(jù)流直接轉(zhuǎn)換為RF。

第一種方法(寬帶方法)是不經(jīng)通道化而合成頻段,要求1228.8 MHz的數(shù)據(jù)速率。允許DPD使用其中80%的帶寬為 983.04M,足以傳輸兩個(gè)頻帶及其740 MHz的頻帶間隔。這種方法對(duì) DPD系統(tǒng)有好處,不僅可以對(duì)每個(gè)單獨(dú)載波的帶內(nèi)IMD進(jìn)行預(yù)失真,還能對(duì)所需頻帶之間的其他無用非線性發(fā)射進(jìn)行預(yù)失真。

圖4. 雙頻段情形:頻段3(1805 MHz至1880 MHz)和頻段7(2620 MHz至 2690 MHz)。

第二種方法是通道化合成。由于每個(gè)頻段分別只有60 MHz和70 MHz,并且運(yùn)營(yíng)商只有該帶寬的一個(gè)子集的許可證,所以沒有必要傳輸一切并因此招致高數(shù)據(jù)速率。相反,我們僅利用更合適、更低的153.6 MHz數(shù)據(jù)速率,80%的DPD帶寬為122.88M。如果運(yùn)營(yíng)商擁有每個(gè)頻段中的20 MHz的許可證,則對(duì)于每個(gè)頻段的帶內(nèi) IMD,仍有足夠的DPD帶寬進(jìn)行5階校正。采用上述寬帶方法,這種模式可以在DAC中節(jié)省高達(dá)250 mW的功耗,并在基帶處理器中節(jié)省更多的功耗/熱量,另外還能減少串行通道數(shù)量,實(shí)現(xiàn)更小、更低成本的FPGA/ASIC。

圖5. 利用AD9172 RF DAC,通過直接RF發(fā)射機(jī)實(shí)現(xiàn)頻段3和頻段7 LTE傳輸

DPD的觀測(cè)接收機(jī)也已演變?yōu)镈RF(直接射頻)架構(gòu)。AD9208 14 位3 GSPS RF ADC還支持通過并行DDC進(jìn)行多頻段通道化。發(fā)射機(jī)DPD子系統(tǒng)中的RF DAC和RF ADC組合有許多優(yōu)點(diǎn),包括共享轉(zhuǎn)換器時(shí)鐘、相關(guān)相位噪聲消除以及系統(tǒng)整體的簡(jiǎn)化。其中一個(gè)簡(jiǎn)化是,集成PLL的AD9172 RF DAC的能夠從低頻參考信號(hào)生成高達(dá) 12 GHz的時(shí)鐘,而無需在無線電電路板周圍布設(shè)高頻時(shí)鐘。此外, RF DAC可以輸出其時(shí)鐘的相位相干分頻版本供反饋ADC使用。此類系統(tǒng)特性支持創(chuàng)建優(yōu)化的多頻段發(fā)射機(jī)芯片組,從而真正增強(qiáng)BTS DPD系統(tǒng)。

圖6. 用于數(shù)字預(yù)失真的直接RF觀測(cè)接收機(jī)。寬帶RF ADC(例如AD9208)可以將5 GHz帶寬上的多個(gè)頻段高效數(shù)字化。

結(jié) 語

智能電話革命十年后,蜂窩業(yè)務(wù)全都與數(shù)據(jù)吞吐量有關(guān)。單頻段無線電再也不能滿足消費(fèi)者的容量需求。為了增加數(shù)據(jù)吞吐量,必須通過多頻段載波聚合來獲得更多的頻譜帶寬。RF數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器可以使用全部 6 GHz 以下蜂窩頻譜,并能快速重新配置以適應(yīng)不同頻段組合,從而使軟件定義無線電成為現(xiàn)實(shí)。此類頻率敏捷直接RF架構(gòu)可縮減成本、尺寸、重量和功耗。這一事實(shí)使得RF DAC發(fā)射機(jī)和RF ADC DPD接收機(jī)成為6 GHz以下多頻段基站的首選架構(gòu)。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 無線電
    +關(guān)注

    關(guān)注

    60

    文章

    2161

    瀏覽量

    117566
  • 頻譜
    +關(guān)注

    關(guān)注

    7

    文章

    893

    瀏覽量

    46271

原文標(biāo)題:姿勢(shì)get√, 這是6 GHz以下多頻段基站的首選架構(gòu)!

文章出處:【微信號(hào):analog_devices,微信公眾號(hào):analog_devices】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

收藏 人收藏

    評(píng)論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    軟件無線電無線電的技術(shù)概述及應(yīng)用

    的,是對(duì)軟件無線電功能的進(jìn)一步擴(kuò)展。Joseph Mitola 博士提出認(rèn)知無線電的概念,最初的主要目的是想解決前面提到的頻譜資源的有效利用
    發(fā)表于 08-21 15:23

    軟件無線電的智能天線和頻段和寬帶天線

    預(yù)料,軟件無線電出現(xiàn),與個(gè)人PC所經(jīng)歷的變革一樣,必將使無線電通信領(lǐng)域產(chǎn)生一場(chǎng)質(zhì)的飛躍。從軟件無線電的技術(shù)實(shí)現(xiàn)角度來看,關(guān)鍵技術(shù)是采用頻段
    發(fā)表于 05-28 08:09

    無線電頻譜基本知識(shí)總結(jié)

    僅是其中的一小部分,目前人類對(duì)3000GHz以上頻段還不能開發(fā)利用。所以,無線電頻率雖然是人類共享的自然資源,但相對(duì)一定的時(shí)間、空間、地點(diǎn),頻譜資源又是有限的,
    發(fā)表于 06-28 08:13

    軟件定義無線電是如何應(yīng)對(duì)頻段軍事通信挑戰(zhàn)的?

    軟件定義無線電(SDR)是如何定義的?軟件定義無線電是如何應(yīng)對(duì)頻段軍事通信挑戰(zhàn)的?
    發(fā)表于 05-21 06:53

    無線電頻譜工作原理

    無線電頻譜工作原理1. 引言 2. 無線電頻率
    發(fā)表于 08-21 16:54 ?3630次閱讀

    基于認(rèn)知無線電的高效頻譜利用技術(shù)

    基于認(rèn)知無線電的高效頻譜利用技術(shù) 摘要:以認(rèn)知無線電技術(shù)(CR)為基礎(chǔ),介紹動(dòng)態(tài)頻譜感知,頻譜
    發(fā)表于 05-16 00:51 ?1257次閱讀
    基于認(rèn)知<b class='flag-5'>無線電</b>的高效<b class='flag-5'>頻譜</b><b class='flag-5'>利用</b>技術(shù)

    無線電管理?xiàng)l例

    為了加強(qiáng)無線電管理,維護(hù)空中電波秩序,有效利用無線電頻譜資源,保證各種無線電業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行,制定
    發(fā)表于 07-11 17:06 ?15次下載

    認(rèn)知無線電頻譜檢測(cè)的FPGA實(shí)現(xiàn)

    率極低。認(rèn)知無線電技術(shù)為解決頻譜利用率低的問題提供了行之有效的方法。由于認(rèn)知無線電在使用空閑頻段
    發(fā)表于 11-09 10:47 ?14次下載
    認(rèn)知<b class='flag-5'>無線電</b>的<b class='flag-5'>頻譜</b>檢測(cè)的FPGA實(shí)現(xiàn)

    利用FP-PSO優(yōu)化無線電頻譜分配過程

    隨著無線通信技術(shù)的飛速發(fā)展、無線用戶及無線電新業(yè)務(wù)的不斷增加,無線電頻譜資源已不能滿足用戶需求。為此,一系列的
    發(fā)表于 11-13 16:46 ?6次下載

    無線電頻譜是如何工作的?

    頻段、中頻段和毫米波都是指電磁波譜的不同部分。這三種物質(zhì)都在無線電波的范圍內(nèi),但光譜中還包括光、伽馬射線、x射線、微波等等。在無線電波的頻譜
    的頭像 發(fā)表于 07-14 16:27 ?3634次閱讀

    無線電協(xié)議硬件的設(shè)計(jì)方案

    無線電協(xié)議解決方案的組合可容納同時(shí)在相同或不同頻譜上運(yùn)行不同協(xié)議的兩個(gè)或多個(gè)無線電
    發(fā)表于 02-09 15:59 ?1788次閱讀

    軟件無線電中的頻段信號(hào)帶通采樣講解

    軟件無線電中的頻段信號(hào)帶通采樣講解資料。
    發(fā)表于 04-28 10:05 ?18次下載

    RF轉(zhuǎn)換器為下一代無線基站提供高效的頻段無線電

    為了支持不斷增長(zhǎng)的無線數(shù)據(jù)需求,現(xiàn)代基站無線電 旨在支持多個(gè)E-UTRA頻段,以及 載波聚合技術(shù)。這些頻段
    的頭像 發(fā)表于 01-03 13:59 ?1538次閱讀
    RF轉(zhuǎn)換器為下一代<b class='flag-5'>無線</b>基站提供高效的<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>頻段</b><b class='flag-5'>無線電</b>

    無線電和雷達(dá)頻譜頻段表分享

    無線電和雷達(dá)頻譜頻段表分享
    發(fā)表于 09-11 10:31 ?3421次閱讀
    <b class='flag-5'>無線電</b>和雷達(dá)<b class='flag-5'>頻譜</b><b class='flag-5'>頻段</b>表分享

    頻段無線電的RF采樣

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《頻段無線電的RF采樣.pdf》資料免費(fèi)下載
    發(fā)表于 09-23 11:42 ?0次下載
    <b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>頻段</b><b class='flag-5'>無線電</b>的RF采樣