主頁(yè)(http://m.by236.com):4G技術(shù)再革新,SDR支援多種無(wú)線電頻段 4G無(wú)線通訊涵蓋的頻段眾多,且須向后相容3G/2G技術(shù),造成網(wǎng)路設(shè)備與終端使用者裝置極大的設(shè)計(jì)挑戰(zhàn),因此相關(guān)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)商已開(kāi)始利用軟體定義無(wú)線電(SDR)技術(shù)簡(jiǎn)化硬體配置,并提高支援各種無(wú)線電頻段的彈性,以加快多頻多模產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)程。
由于行動(dòng)裝置的普及,終端消費(fèi)者往往身上同時(shí)配備多臺(tái)行動(dòng)裝置,而這些也都成為現(xiàn)代人必備的生活必需品。這些裝置的增加,亦造就使用者對(duì)于通訊流量的需求不斷的往大流量與大頻寬增加,因而無(wú)線網(wǎng)路通訊也就由2G延續(xù)到3G,再往今日的4G延伸,而未來(lái)的5G規(guī)畫(huà)也在各國(guó)間展開(kāi)。
早在1990年代中期,北美地區(qū)就已開(kāi)始發(fā)展軟體定義無(wú)線電(SDR),當(dāng)時(shí)著重在2G的空中介面(Air Interface),但是受限于技術(shù)因素,使用者端設(shè)備采取SDR開(kāi)發(fā)的商業(yè)模式并不成功,因此將SDR應(yīng)用在3G基地臺(tái)設(shè)備上,也就成為此技術(shù)的發(fā)展方向,如此延續(xù)到4G基地臺(tái)的開(kāi)發(fā)上更加被重視。
傳統(tǒng)上,建構(gòu)一個(gè)無(wú)線電系統(tǒng)并非易事,它的設(shè)計(jì)大部分采用類比電路與元件,比如天線、振蕩器、濾波器、訊號(hào)放大器、訊號(hào)調(diào)變及解調(diào)變器、多工/解多工器等。此外,采用類比元件的設(shè)計(jì)不僅造成售價(jià)昂貴,制造成本亦無(wú)法壓低,往往也需要工程師不斷的調(diào)整與測(cè)試,才能達(dá)到良好的運(yùn)作方式。如此設(shè)計(jì)出來(lái)的無(wú)線系統(tǒng),并無(wú)法提供設(shè)備在成品完成后的性能可調(diào)整或重組(Reconfigurable)能力,造成一旦有須要修改或是系統(tǒng)內(nèi)部更新時(shí),就必須重新設(shè)計(jì)與制造,此為影響設(shè)計(jì)成本最大的原因。
SDR的出現(xiàn),是希望提供一個(gè)可調(diào)整或重組能力的無(wú)線電硬體解決方案,并利用軟體來(lái)加以設(shè)定及配置,即可因應(yīng)不同的使用需求、不同的無(wú)線電頻段,提供不同的網(wǎng)路頻寬、不同的無(wú)線裝置所需的訊號(hào)調(diào)變及解調(diào)變功能等需求。
Joseph Mitola III教授于1992年所提出的軟體無(wú)線電概念,也希望最終能夠達(dá)到在軟體無(wú)線電的系統(tǒng)架構(gòu)里面的設(shè)備與系統(tǒng),在不離線情況下,能夠達(dá)成動(dòng)態(tài)的調(diào)整與設(shè)定此系統(tǒng)上無(wú)線電訊號(hào)的處理模組與各種參數(shù),以因應(yīng)不同的需求。在目前長(zhǎng)程演進(jìn)計(jì)畫(huà)(LTE)的基地臺(tái)開(kāi)發(fā)階段上,同樣希望以能夠可調(diào)整或重組能力的元件,加速設(shè)備的開(kāi)發(fā)時(shí)程,提高營(yíng)運(yùn)商的布建彈性。
SDR射頻前端日新月異 自從SDR的想法被提出,相關(guān)的功能與運(yùn)用就被不斷地開(kāi)發(fā)出來(lái),眾多廠商的產(chǎn)品都宣稱具備SDR功能,這里就介紹主要的功能區(qū)塊。
小型基地臺(tái)(Small Cell)射頻前端的SDR可以分為兩個(gè)大架構(gòu),一個(gè)類比射頻訊號(hào)的模組,與一個(gè)基頻訊號(hào)處理的區(qū)塊。目前有許多的廠家推出各自的SDR模組設(shè)計(jì),并提供一個(gè)測(cè)試環(huán)境給工程師快速的參考使用,增加自家晶片的市場(chǎng)占有率,同時(shí)也會(huì)推廣到開(kāi)放硬體與軟體論壇,讓更多人可以實(shí)際的測(cè)試使用,而這些公開(kāi)的資訊也能夠用來(lái)了解SDR的設(shè)計(jì)架構(gòu),以及Small Cell應(yīng)用上的情況。
由于射頻前端的無(wú)線電模組積體電路不斷演進(jìn),早期分離式元件組成的射頻收發(fā)器訊號(hào)電路,于2000年后已有模組化的方案出現(xiàn),可以提供制造輸出低功率的小型無(wú)線電設(shè)備廠商使用。此時(shí)類比元件,如類比/數(shù)位訊號(hào)轉(zhuǎn)換器與訊號(hào)調(diào)變及解調(diào)變器、還有多工/解多工器等都已整合模組化,使得用于制作前端射頻模組的線路復(fù)雜度降低許多。但是要制作多頻多模的產(chǎn)品時(shí),設(shè)備商使用的仍然是硬體定義無(wú)線電(HDR),利用多層的硬體線路來(lái)達(dá)成多頻多模的系統(tǒng)需求。
小型基地臺(tái)開(kāi)發(fā)商制作多頻多模產(chǎn)品時(shí),若采用分離式射頻收發(fā)器訊號(hào)鏈模組化方案的電路,制作上仍然會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)間冗長(zhǎng),且墊高生產(chǎn)成本。所以就有廠商開(kāi)發(fā)出整合型射頻收發(fā)器,期望能協(xié)助開(kāi)發(fā)廠商簡(jiǎn)化產(chǎn)品設(shè)計(jì),并縮減整體物料清單(BOM)成本。
對(duì)于希望能夠透過(guò)同一套硬體平臺(tái),彈性支援各種行動(dòng)通訊射頻技術(shù)的SDR,在基頻訊號(hào)處理上是以數(shù)位訊號(hào)處理器(DSP)與現(xiàn)場(chǎng)可編程閘陣列(FPGA)為主。 SDR基頻訊號(hào)處理 DSP/FPGA巧妙各有不同 FPGA和DSP各自適合不同用途,其中采用DSP主要用來(lái)實(shí)作通訊協(xié)定中的訊號(hào)處理演算法,提供可進(jìn)行最佳化的硬體平臺(tái);而FPGA的用途則大都做為膠合邏輯(Glue Logic)來(lái)串接鏈路。射頻前端設(shè)計(jì)架構(gòu)上,主要系以整合型射頻收發(fā)器晶片外加DSP;或以整合型射頻收發(fā)器晶片,外加上DSP-FPGA晶片架構(gòu)最為常見(jiàn)。
DSP的采用分為通用型DSP與專用型DSP,專用型DSP一般具有高于通用型DSP的工作效能與速度,且較低的功耗及尺寸。為因應(yīng)這種需求,相關(guān)DSP廠商如德州儀器(TI)與CEVA皆已推出相關(guān)商品。而其設(shè)計(jì)的要點(diǎn)在于小型基地臺(tái)上使用的專用DSP,仍保有通用DSP的設(shè)計(jì)彈性,可執(zhí)行各種不同的通訊演算法,以滿足基地臺(tái)營(yíng)運(yùn)商對(duì)2G、3G、4G等不同通訊技術(shù)的需求。
由于專用型DSP在架構(gòu)上針對(duì)通訊應(yīng)用進(jìn)行最佳化,因此在運(yùn)行這類通訊演算法時(shí),會(huì)比通用型DSP來(lái)得更有效率,如常見(jiàn)的向量處理引擎就是實(shí)現(xiàn)LTE通訊的多重輸入多重輸出(MIMO)功能時(shí),不可或缺的關(guān)鍵元件。還有Sidewinder所推出的Small Cell SDR基地臺(tái),亦是采用PicoArray DSP來(lái)運(yùn)行基頻訊號(hào)。
具有可重復(fù)設(shè)定的FPGA一直是通訊電子工業(yè)常常使用的設(shè)計(jì)方案,而廠商也都推出具有相關(guān)設(shè)計(jì)功能的FPGA晶片,如近年來(lái)常常被提及的DSP-FPGA,它針對(duì)DSP應(yīng)用實(shí)現(xiàn)最高的系統(tǒng)整合度,并進(jìn)行最佳化,成為成本敏感的DSP演算法和需要高DSP性能的協(xié)同處理的理想選擇,最常被運(yùn)用在通訊系統(tǒng)的設(shè)計(jì)上。DSP-FPGA通常的架構(gòu)都需要有特別的快速傅立葉轉(zhuǎn)換(FFT)數(shù)學(xué)運(yùn)算能力與邏輯處理單元,用以搭配基頻訊號(hào)處理時(shí)的功能需求,以達(dá)成不同演算法所需的運(yùn)算能力。
目前,類比整合型射頻收發(fā)器產(chǎn)品,有亞德諾(ADI)與Lime Microsystems等射頻晶片廠商所出產(chǎn)的整合型射頻收發(fā)器,均期望以單一顆晶片,即能完成多頻多模的射頻產(chǎn)品設(shè)計(jì)。
Lime Microsystems所出產(chǎn)的晶片為L(zhǎng)MS6002D多頻多標(biāo)準(zhǔn)射頻收發(fā)器,該公司也推出Myriad RF和轉(zhuǎn)接板,并讓它成為開(kāi)放硬體計(jì)畫(huà)(Open Source Hardware Projects)來(lái)使用,提供軟體無(wú)線電開(kāi)發(fā)者完成無(wú)線通訊應(yīng)用產(chǎn)品時(shí)的解決方案。LMS6002D可以工作在300M?3.8GHz的頻率,提供頻寬可由1.5?28MHz多模組選擇,內(nèi)包含LNA與PA、RX/TX混合器及濾波器,還有接收端(RX)的GAIN控制與傳送端的輸出功率(Power)控制。此外,12位元的類比數(shù)位轉(zhuǎn)換器(ADC)/數(shù)位類比轉(zhuǎn)換器(DAC),適用在分頻多工(FDD)與分時(shí)多工(TDD)兩種工作模式中。
這些整合型射頻收發(fā)器都會(huì)接上DSP或是FPGA,以達(dá)成軟體無(wú)線電的工作硬體,再搭配使用的通訊軟體來(lái)完成射頻前端的配置,提供Small Cell極大的布建與工作彈性給設(shè)計(jì)工程師與營(yíng)運(yùn)商,加速產(chǎn)品面市與營(yíng)運(yùn)布建時(shí)的訊號(hào)調(diào)整測(cè)試工作。
在專為SDR提供整機(jī)測(cè)試平臺(tái)的廠商則有Lyrtech(現(xiàn)為Nutaq),該公司所制作的PicoSDR采用賽靈思的Virtex-6 FPGA。其射頻(RF)支援頻率范圍為300M?3.8GHz,可選擇的頻寬1.5M?28MHz,提供2×2的MIMO與FDD/TDD均能使用的射頻模組,可應(yīng)用在LTE系統(tǒng)設(shè)計(jì)上。
另外,也有廠商提供eNB整機(jī)開(kāi)發(fā)完成的軟體,以快速測(cè)試小型基地臺(tái)開(kāi)發(fā)商所設(shè)計(jì)的SDR系統(tǒng),加速設(shè)計(jì)流程。
實(shí)際上,已經(jīng)有廠家開(kāi)發(fā)出SDR小型基地臺(tái),如Airspan的Air4Gp Pico Base Station,利用SDR功能使得此基地臺(tái)可支援全球微波存取互通介面(WiMAX)與LTE系統(tǒng),還有Octasic所設(shè)計(jì)的OCTBTS 3000 Miniature SDR Base Station Platform都具有相同的功能,其他如中興、Alcatel-Lucent、諾基亞通訊(NSN)等廠商皆已有自己的SDR基地臺(tái)推出,突顯SDR技術(shù)在LTE基地臺(tái)開(kāi)發(fā)上,已經(jīng)廣泛的被應(yīng)用。
SDR應(yīng)用在行動(dòng)市場(chǎng)遍地開(kāi)花 過(guò)去,使用者或手機(jī)/平板端未導(dǎo)入SDR的主因在于相關(guān)的技術(shù)并未成熟,但時(shí)至今日,半導(dǎo)體晶片發(fā)展進(jìn)步神速,因此如輝達(dá)(NVIDIA)近期已推出Tegra 4i處理器結(jié)合NVIDIA i500 LTE數(shù)據(jù)機(jī)(Modem)的LTE SDR數(shù)據(jù)機(jī),開(kāi)啟SDR技術(shù)在手機(jī)射頻應(yīng)用中的第一槍,而市場(chǎng)上也還有二十幾家計(jì)畫(huà)采用SDR技術(shù)發(fā)展處理器的廠商,用以幫助系統(tǒng)廠商改善LTE手機(jī)天線的尺寸與耗電量。
采用SDR技術(shù)將會(huì)加速LTE行動(dòng)裝置上市開(kāi)發(fā)時(shí)程,并實(shí)現(xiàn)全球漫游。而在基地臺(tái)端的進(jìn)展,以目前最熱門(mén)的Cloud RAN或是稱作Centralized-RAN(C-RAN)采取的架構(gòu),將會(huì)打破現(xiàn)有傳統(tǒng)的基地臺(tái)以遠(yuǎn)端無(wú)線電端(RRU)及室內(nèi)端單元(IDU)組成的無(wú)線電系統(tǒng),將兩者之間的固定線路連接功能更動(dòng)改變,以基頻訊號(hào)處理功能模組做虛擬化。利用基頻訊號(hào)處理能夠集中處理,進(jìn)而將IDU集中化,促使未來(lái)SDR導(dǎo)入C-RAN系統(tǒng)中。藉由SDR的技術(shù),無(wú)線電基地臺(tái)能夠靈活支援多種無(wú)線電技術(shù)的關(guān)鍵應(yīng)用。由此可確認(rèn)到,未來(lái)SDR的發(fā)展將更為迅速,也將更貼近人們的生活中。 4G無(wú)線通訊涵蓋的頻段眾多,且須向后相容3G/2G技術(shù),造成網(wǎng)路設(shè)備與終端使用者裝置極大的設(shè)計(jì)挑戰(zhàn),因此相關(guān)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)商已開(kāi)始利用軟體定義無(wú)線電(SDR)技術(shù)簡(jiǎn)化硬體配置,并提高支援各種無(wú)線電頻段的彈性,以加快多頻多模產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)程。
由于行動(dòng)裝置的普及,終端消費(fèi)者往往身上同時(shí)配備多臺(tái)行動(dòng)裝置,而這些也都成為現(xiàn)代人必備的生活必需品。這些裝置的增加,亦造就使用者對(duì)于通訊流量的需求不斷的往大流量與大頻寬增加,因而無(wú)線網(wǎng)路通訊也就由2G延續(xù)到3G,再往今日的4G延伸,而未來(lái)的5G規(guī)畫(huà)也在各國(guó)間展開(kāi)。
早在1990年代中期,北美地區(qū)就已開(kāi)始發(fā)展軟體定義無(wú)線電(SDR),當(dāng)時(shí)著重在2G的空中介面(Air Interface),但是受限于技術(shù)因素,使用者端設(shè)備采取SDR開(kāi)發(fā)的商業(yè)模式并不成功,因此將SDR應(yīng)用在3G基地臺(tái)設(shè)備上,也就成為此技術(shù)的發(fā)展方向,如此延續(xù)到4G基地臺(tái)的開(kāi)發(fā)上更加被重視。
傳統(tǒng)上,建構(gòu)一個(gè)無(wú)線電系統(tǒng)并非易事,它的設(shè)計(jì)大部分采用類比電路與元件,比如天線、振蕩器、濾波器、訊號(hào)放大器、訊號(hào)調(diào)變及解調(diào)變器、多工/解多工器等。此外,采用類比元件的設(shè)計(jì)不僅造成售價(jià)昂貴,制造成本亦無(wú)法壓低,往往也需要工程師不斷的調(diào)整與測(cè)試,才能達(dá)到良好的運(yùn)作方式。如此設(shè)計(jì)出來(lái)的無(wú)線系統(tǒng),并無(wú)法提供設(shè)備在成品完成后的性能可調(diào)整或重組(Reconfigurable)能力,造成一旦有須要修改或是系統(tǒng)內(nèi)部更新時(shí),就必須重新設(shè)計(jì)與制造,此為影響設(shè)計(jì)成本最大的原因。
SDR的出現(xiàn),是希望提供一個(gè)可調(diào)整或重組能力的無(wú)線電硬體解決方案,并利用軟體來(lái)加以設(shè)定及配置,即可因應(yīng)不同的使用需求、不同的無(wú)線電頻段,提供不同的網(wǎng)路頻寬、不同的無(wú)線裝置所需的訊號(hào)調(diào)變及解調(diào)變功能等需求。
Joseph Mitola III教授于1992年所提出的軟體無(wú)線電概念,也希望最終能夠達(dá)到在軟體無(wú)線電的系統(tǒng)架構(gòu)里面的設(shè)備與系統(tǒng),在不離線情況下,能夠達(dá)成動(dòng)態(tài)的調(diào)整與設(shè)定此系統(tǒng)上無(wú)線電訊號(hào)的處理模組與各種參數(shù),以因應(yīng)不同的需求。在目前長(zhǎng)程演進(jìn)計(jì)畫(huà)(LTE)的基地臺(tái)開(kāi)發(fā)階段上,同樣希望以能夠可調(diào)整或重組能力的元件,加速設(shè)備的開(kāi)發(fā)時(shí)程,提高營(yíng)運(yùn)商的布建彈性。
SDR射頻前端日新月異 自從SDR的想法被提出,相關(guān)的功能與運(yùn)用就被不斷地開(kāi)發(fā)出來(lái),眾多廠商的產(chǎn)品都宣稱具備SDR功能,這里就介紹主要的功能區(qū)塊。
小型基地臺(tái)(Small Cell)射頻前端的SDR可以分為兩個(gè)大架構(gòu),一個(gè)類比射頻訊號(hào)的模組,與一個(gè)基頻訊號(hào)處理的區(qū)塊。目前有許多的廠家推出各自的SDR模組設(shè)計(jì),并提供一個(gè)測(cè)試環(huán)境給工程師快速的參考使用,增加自家晶片的市場(chǎng)占有率,同時(shí)也會(huì)推廣到開(kāi)放硬體與軟體論壇,讓更多人可以實(shí)際的測(cè)試使用,而這些公開(kāi)的資訊也能夠用來(lái)了解SDR的設(shè)計(jì)架構(gòu),以及Small Cell應(yīng)用上的情況。
由于射頻前端的無(wú)線電模組積體電路不斷演進(jìn),早期分離式元件組成的射頻收發(fā)器訊號(hào)電路,于2000年后已有模組化的方案出現(xiàn),可以提供制造輸出低功率的小型無(wú)線電設(shè)備廠商使用。此時(shí)類比元件,如類比/數(shù)位訊號(hào)轉(zhuǎn)換器與訊號(hào)調(diào)變及解調(diào)變器、還有多工/解多工器等都已整合模組化,使得用于制作前端射頻模組的線路復(fù)雜度降低許多。但是要制作多頻多模的產(chǎn)品時(shí),設(shè)備商使用的仍然是硬體定義無(wú)線電(HDR),利用多層的硬體線路來(lái)達(dá)成多頻多模的系統(tǒng)需求。
小型基地臺(tái)開(kāi)發(fā)商制作多頻多模產(chǎn)品時(shí),若采用分離式射頻收發(fā)器訊號(hào)鏈模組化方案的電路,制作上仍然會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)間冗長(zhǎng),且墊高生產(chǎn)成本。所以就有廠商開(kāi)發(fā)出整合型射頻收發(fā)器,期望能協(xié)助開(kāi)發(fā)廠商簡(jiǎn)化產(chǎn)品設(shè)計(jì),并縮減整體物料清單(BOM)成本。
對(duì)于希望能夠透過(guò)同一套硬體平臺(tái),彈性支援各種行動(dòng)通訊射頻技術(shù)的SDR,在基頻訊號(hào)處理上是以數(shù)位訊號(hào)處理器(DSP)與現(xiàn)場(chǎng)可編程閘陣列(FPGA)為主。 SDR基頻訊號(hào)處理 DSP/FPGA巧妙各有不同 FPGA和DSP各自適合不同用途,其中采用DSP主要用來(lái)實(shí)作通訊協(xié)定中的訊號(hào)處理演算法,提供可進(jìn)行最佳化的硬體平臺(tái);而FPGA的用途則大都做為膠合邏輯(Glue Logic)來(lái)串接鏈路。射頻前端設(shè)計(jì)架構(gòu)上,主要系以整合型射頻收發(fā)器晶片外加DSP;或以整合型射頻收發(fā)器晶片,外加上DSP-FPGA晶片架構(gòu)最為常見(jiàn)。
DSP的采用分為通用型DSP與專用型DSP,專用型DSP一般具有高于通用型DSP的工作效能與速度,且較低的功耗及尺寸。為因應(yīng)這種需求,相關(guān)DSP廠商如德州儀器(TI)與CEVA皆已推出相關(guān)商品。而其設(shè)計(jì)的要點(diǎn)在于小型基地臺(tái)上使用的專用DSP,仍保有通用DSP的設(shè)計(jì)彈性,可執(zhí)行各種不同的通訊演算法,以滿足基地臺(tái)營(yíng)運(yùn)商對(duì)2G、3G、4G等不同通訊技術(shù)的需求。
由于專用型DSP在架構(gòu)上針對(duì)通訊應(yīng)用進(jìn)行最佳化,因此在運(yùn)行這類通訊演算法時(shí),會(huì)比通用型DSP來(lái)得更有效率,如常見(jiàn)的向量處理引擎就是實(shí)現(xiàn)LTE通訊的多重輸入多重輸出(MIMO)功能時(shí),不可或缺的關(guān)鍵元件。還有Sidewinder所推出的Small Cell SDR基地臺(tái),亦是采用PicoArray DSP來(lái)運(yùn)行基頻訊號(hào)。
具有可重復(fù)設(shè)定的FPGA一直是通訊電子工業(yè)常常使用的設(shè)計(jì)方案,而廠商也都推出具有相關(guān)設(shè)計(jì)功能的FPGA晶片,如近年來(lái)常常被提及的DSP-FPGA,它針對(duì)DSP應(yīng)用實(shí)現(xiàn)最高的系統(tǒng)整合度,并進(jìn)行最佳化,成為成本敏感的DSP演算法和需要高DSP性能的協(xié)同處理的理想選擇,最常被運(yùn)用在通訊系統(tǒng)的設(shè)計(jì)上。DSP-FPGA通常的架構(gòu)都需要有特別的快速傅立葉轉(zhuǎn)換(FFT)數(shù)學(xué)運(yùn)算能力與邏輯處理單元,用以搭配基頻訊號(hào)處理時(shí)的功能需求,以達(dá)成不同演算法所需的運(yùn)算能力。
目前,類比整合型射頻收發(fā)器產(chǎn)品,有亞德諾(ADI)與Lime Microsystems等射頻晶片廠商所出產(chǎn)的整合型射頻收發(fā)器,均期望以單一顆晶片,即能完成多頻多模的射頻產(chǎn)品設(shè)計(jì)。
Lime Microsystems所出產(chǎn)的晶片為L(zhǎng)MS6002D多頻多標(biāo)準(zhǔn)射頻收發(fā)器,該公司也推出Myriad RF和轉(zhuǎn)接板,并讓它成為開(kāi)放硬體計(jì)畫(huà)(Open Source Hardware Projects)來(lái)使用,提供軟體無(wú)線電開(kāi)發(fā)者完成無(wú)線通訊應(yīng)用產(chǎn)品時(shí)的解決方案。LMS6002D可以工作在300M?3.8GHz的頻率,提供頻寬可由1.5?28MHz多模組選擇,內(nèi)包含LNA與PA、RX/TX混合器及濾波器,還有接收端(RX)的GAIN控制與傳送端的輸出功率(Power)控制。此外,12位元的類比數(shù)位轉(zhuǎn)換器(ADC)/數(shù)位類比轉(zhuǎn)換器(DAC),適用在分頻多工(FDD)與分時(shí)多工(TDD)兩種工作模式中。
這些整合型射頻收發(fā)器都會(huì)接上DSP或是FPGA,以達(dá)成軟體無(wú)線電的工作硬體,再搭配使用的通訊軟體來(lái)完成射頻前端的配置,提供Small Cell極大的布建與工作彈性給設(shè)計(jì)工程師與營(yíng)運(yùn)商,加速產(chǎn)品面市與營(yíng)運(yùn)布建時(shí)的訊號(hào)調(diào)整測(cè)試工作。
在專為SDR提供整機(jī)測(cè)試平臺(tái)的廠商則有Lyrtech(現(xiàn)為Nutaq),該公司所制作的PicoSDR采用賽靈思的Virtex-6 FPGA。其射頻(RF)支援頻率范圍為300M?3.8GHz,可選擇的頻寬1.5M?28MHz,提供2×2的MIMO與FDD/TDD均能使用的射頻模組,可應(yīng)用在LTE系統(tǒng)設(shè)計(jì)上。
另外,也有廠商提供eNB整機(jī)開(kāi)發(fā)完成的軟體,以快速測(cè)試小型基地臺(tái)開(kāi)發(fā)商所設(shè)計(jì)的SDR系統(tǒng),加速設(shè)計(jì)流程。
實(shí)際上,已經(jīng)有廠家開(kāi)發(fā)出SDR小型基地臺(tái),如Airspan的Air4Gp Pico Base Station,利用SDR功能使得此基地臺(tái)可支援全球微波存取互通介面(WiMAX)與LTE系統(tǒng),還有Octasic所設(shè)計(jì)的OCTBTS 3000 Miniature SDR Base Station Platform都具有相同的功能,其他如中興、Alcatel-Lucent、諾基亞通訊(NSN)等廠商皆已有自己的SDR基地臺(tái)推出,突顯SDR技術(shù)在LTE基地臺(tái)開(kāi)發(fā)上,已經(jīng)廣泛的被應(yīng)用。
SDR應(yīng)用在行動(dòng)市場(chǎng)遍地開(kāi)花 過(guò)去,使用者或手機(jī)/平板端未導(dǎo)入SDR的主因在于相關(guān)的技術(shù)并未成熟,但時(shí)至今日,半導(dǎo)體晶片發(fā)展進(jìn)步神速,因此如輝達(dá)(NVIDIA)近期已推出Tegra 4i處理器結(jié)合NVIDIA i500 LTE數(shù)據(jù)機(jī)(Modem)的LTE SDR數(shù)據(jù)機(jī),開(kāi)啟SDR技術(shù)在手機(jī)射頻應(yīng)用中的第一槍,而市場(chǎng)上也還有二十幾家計(jì)畫(huà)采用SDR技術(shù)發(fā)展處理器的廠商,用以幫助系統(tǒng)廠商改善LTE手機(jī)天線的尺寸與耗電量。
采用SDR技術(shù)將會(huì)加速LTE行動(dòng)裝置上市開(kāi)發(fā)時(shí)程,并實(shí)現(xiàn)全球漫游。而在基地臺(tái)端的進(jìn)展,以目前最熱門(mén)的Cloud RAN或是稱作Centralized-RAN(C-RAN)采取的架構(gòu),將會(huì)打破現(xiàn)有傳統(tǒng)的基地臺(tái)以遠(yuǎn)端無(wú)線電端(RRU)及室內(nèi)端單元(IDU)組成的無(wú)線電系統(tǒng),將兩者之間的固定線路連接功能更動(dòng)改變,以基頻訊號(hào)處理功能模組做虛擬化。利用基頻訊號(hào)處理能夠集中處理,進(jìn)而將IDU集中化,促使未來(lái)SDR導(dǎo)入C-RAN系統(tǒng)中。藉由SDR的技術(shù),無(wú)線電基地臺(tái)能夠靈活支援多種無(wú)線電技術(shù)的關(guān)鍵應(yīng)用。由此可確認(rèn)到,未來(lái)SDR的發(fā)展將更為迅速,也將更貼近人們的生活中。 (中國(guó)集群通信網(wǎng) | 責(zé)任編輯:李俊勇) |



