面对通信数据洪流,如何利用多频段无线电与频谱

(文章来源:通信网)
无论是屏幕尺寸的变化、处理性能的提升,还是拍照效果的突破等,如今每一款新的智能手机(称为用户设备(ue))推向市场,常常吸引眼球并占据新闻头条。从to b端的角度出发,智能手机的发展伴随着几代无线通信标准的更迭,如3g、4g,以及即将到来的5g,无线电接入网络(ran)的基础设施基站(enode b)也历经嬗变。虽远没有消费电子那么热闹,但正是这两者的同步发展,才成就了如今互连世界的数据洪流。
据ihs markit最近发布的移动基础设施市场分析报告,2018年全球2g/3g/4g和5g基础设硬件总收入将达到497亿美元。在lte升级和5g开始部署的驱动下,2018年第三季度全球移动基础设施硬件收入表现强于去年同期。lte继续在全球范围内扩张,其全球普及率持续上升,这为未来几年基础设施硬件、如基站的市场带来了利好。
从gsm到lte,蜂窝频段的数量从4个增加到40个以上、暴增了10倍。随着lte网络的出现,基站供应商发现无线电变化形式倍增。lte-a提高了多频段无线电的要求,在混频中增加了载波聚合,使得同一频段内(更重要的是不同频段内)的非连续频谱可以在基带调制解调器中聚合为单一流。
频谱稀疏是通信业界的共识,图1显示了几个载波聚合频段组合,突出说明了这一问题。绿色是带间间隔,红色是目标频段。信息理论要求系统不应浪费功率去转换不需要的频谱。多频段无线电需要有效的手段来转换模拟和数字域之间的稀疏频谱。
对此,adi公司系统工程师john oates表示:“为了增加数据吞吐量,现代基站无线电设计必须通过多频段载波聚合来获得更多的频谱带宽。而rf数据转换器可使用全部6 ghz以下蜂窝频谱,并快速重新配置以适应不同频段组合。这一类频率捷变直接rf架构可缩减成本、尺寸、重量和功耗,使得rf dac发射机和rf adc dpd接收机成为6 ghz以下多频段基站的首选架构。”
为了应对4g 、5g网络的需求,广域基站的无线电架构正不断升级。带混频器和单通道数据转换器的超外差窄带if采样无线电已被复中频(cif)和零中频(zif)等带宽加倍的i/q架构所取代。但是,zif和cif收发器需要模拟i/q调制器/解调器,其采用双通道和四通道数据转换器,同时也会遭受lo泄漏和正交误差镜像的影响,必须予以校正。所幸,采样速率的提高带来了超宽带宽的gsps rf转换器,使得频率捷变软件定义无线电最终成为现实。
据adi技术专家介绍,6 ghz以下bts架构的终极形态或许就是直接rf采样和合成。直接rf架构不再需要模拟频率转换器件,例如混频器、i/q调制器和i/q解调器,这些器件本身就是许多干扰杂散信号的来源。相反,数据转换器直接与rf频率接口,任何混频均可通过集成数字上/下变频器(duc/ddc)以数字方式完成。
同时,多频段效率增益以精密dsp的形式出现,其已包含在adi最新推出的rf转换器中,可以仅对需要的频段进行数字通道化,同时支持使用全部rf带宽。利用集内插/抽取上/下采样器、半带滤波器和数控振荡器(nco)于一体的并行duc或ddc,可以在模拟和数字域相互转换之前对目标频段进行数字化建构/解构。
并行数字上/下变频器架构允许用户对多个所需频段(图1中以红色显示)进行通道化,而不会浪费宝贵的周期时间去转换未使用的频段 (图1中以绿色显示)。高效率多频段通道化具有降低数据转换器采样速率要求的效果,并能减少通过jesd204b数据总线传输所需的串行通道数量。降低系统采样速率可降低基带处理器的成本、功耗和散热管理要求,从而节省整个基站系统的资本支出(capex)和运营支出(opex)。


2018年云计算租赁需求日益增长成为数据中心市场主要驱动力
串激电机与普通电机的区别
DS1337 时钟芯片在 C8051F 上的实现
韩国研究团队开发成功了应用于显示屏前部的透明指纹识别传感器
工字电感规格与参数常用型号
面对通信数据洪流,如何利用多频段无线电与频谱
PCB设计技巧疑难问题总结
中科大实验实现了1.43公里的远距离非视域成像
我国量子通信技术现状
PCB叠层设计注意事项和规则
输入滤波器和输出滤波器有什么区别?
线束测试仪的应用、基本功能及构成
直流无刷电机驱动控制芯片CK3364原理介绍
激光雷达成本降低,通用自动驾驶迈上新台阶
华为高端智能手机国内占据八成市场份额 国外却难以生存
导致超声波换能器发热的原因
连接器镀银端子氧化后对接触电阻的影响
远翔FP6151:输出5A内置MOS降压IC
6天之后 华为鸿蒙系统将正式跟手机进行适配
检验设备的负压故障维修2例