久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡

你的位置:首頁 > 互連技術(shù) > 正文

借助全可編程技術(shù)兌現(xiàn)5G的承諾

發(fā)布時間:2017-05-15 責任編輯:susan

【導(dǎo)讀】第 5 代無線接入網(wǎng)絡(luò)有望滿足 2020 年及以后新型用例及應(yīng)用的系統(tǒng)和服務(wù)要求。連通各行各業(yè)并支持新服務(wù)是 5G 技術(shù)最重要的方面,以便為滿足 2020 年信息社會的要求做好準備。
 
第 4 代或 4G LTE 主要在于連接人和地,是以通信和信息共享為核心主題。5G 通過為 4G 的通信和信息共享主題增加可靠、彈性的控制與監(jiān)控功能,從而將連接范圍擴展到機器設(shè)備。這種轉(zhuǎn)變對系統(tǒng)要求和設(shè)計原理產(chǎn)生了深遠影響。5G 愿景可以說包羅萬象,涉及人們生活的方方面面,會影響人們?nèi)绾紊a(chǎn)產(chǎn)品,如何管理生產(chǎn)過程中的能源與環(huán)境,如何運輸、存儲和消費物品,影響人們?nèi)绾紊睢⒐ぷ鳌⑼ㄇ凇蕵泛蜕踔练潘傻鹊取?/div>
 
因此,需要使用虛擬化和軟件定義網(wǎng)絡(luò)來挑戰(zhàn) 5G 系統(tǒng)/網(wǎng)絡(luò)性能極限,以確保實現(xiàn)更高的網(wǎng)絡(luò)容量、更高的用戶吞吐量、更高的頻譜、更高的帶寬、更低的時延、更低的功耗、更高的可靠性和更高的連接密度。5G 架構(gòu)包含模塊化網(wǎng)絡(luò)功能。這些功能可按需部署和擴展,從而能夠以低成本方式滿足廣泛的應(yīng)用案例需求。
 
4G LTE 技術(shù)很成功,非常適合 6GHz 以下頻譜。5G 則增加了 6GHz 以上頻譜,為無線電接入網(wǎng)絡(luò)開啟了大段未使用頻譜。它還支持大于 20MHz 的載波,降低控制開銷,提高 RAN 靈活性以滿足多種用例需求。支持大于 6GHz 的頻譜是 5G 技術(shù)最具前景的屬性之一,或許也是難度最大的特性。6GHz 以上通道模型由 3GPP 于 2016 年 6 月發(fā)布,其精度對正確設(shè)計基站和用戶設(shè)備(UE)設(shè)計起關(guān)鍵作用。現(xiàn)實情況是,還需做更多工作和現(xiàn)場測試以提高這些模型的精度。這期間,系統(tǒng)設(shè)計需要具有靈活性和內(nèi)在的可編程性,以根據(jù)在現(xiàn)場經(jīng)驗調(diào)整和改進底層算法。
 
將端到端時延減小到 1ms 以內(nèi)是 5G 的另一個重要目標,旨在滿足任務(wù)關(guān)鍵型應(yīng)用的超高可靠低時延用例,以及擴展的移動寬帶用例(諸如承諾為服務(wù)提供商帶來更高收入的游戲)的要求。5G 正在改進幀結(jié)構(gòu)以實現(xiàn)上述這一目標。圖 1 給出一種準 5G 標準幀結(jié)構(gòu)方案。該方案具有 100-200 微秒級的很短的傳輸時間間隔(TTI),比 4G LTE 的 TTI(1ms)縮短 10 倍,具備快速的 Hybrid ARQ(自動重發(fā)請求)確認,可縮短系統(tǒng)時延。利用前載解調(diào)制參考和控制信號,可在接收幀的期間執(zhí)行幀處理,而不是等緩沖整個子幀之后再處理。幀結(jié)構(gòu)還用來簡化和加速每子幀的快速調(diào)度請求。因此,5G 基帶所需的計算與 4G LTE 系統(tǒng)相比會顯著增加。
 
5G 有望支持靈活的幀結(jié)構(gòu),以適應(yīng)不同用例和應(yīng)用要求,例如數(shù)據(jù)包長度和端到端時延。有兩種子幀擴展方法正在考慮中,它們具有靈活的每子幀符號數(shù)量和可變的子幀長度。也可將兩種方法混合使用。兩種方法都支持多種傳輸類型(下行鏈路、上行鏈路和混合方式)。子幀持續(xù)時間和采樣率與基線 5G 數(shù)字論定義的一樣。靈活幀結(jié)構(gòu)對物理 (PHY) 層實現(xiàn)有影響。逐符號看,F(xiàn)FT 長度和循環(huán)前綴可能不同。符號數(shù)量、每物理資源塊的 OFDM 子載波數(shù)量和 QAM 符號數(shù)量就每子幀而言可能會不同,具有可變的保護時段位置和長度。這會顯著增大 5G PHY 的實現(xiàn)復(fù)雜性。至少在最初幾年,構(gòu)建 5G 系統(tǒng)最為得當?shù)姆椒☉?yīng)該是利用可編程 FPGA 和 SoC 隨標準演進來擴展和升級系統(tǒng),并根據(jù)現(xiàn)場的性能測量結(jié)果改進和調(diào)整實現(xiàn)方案。
 
圖 1:一種準標準的基線 5G 幀結(jié)構(gòu)
 
MIMO 技術(shù)非常適合厘米波 (3-30 GHz) 和毫米波 (30-300GHz) 頻率,這是價格便宜而且未充分利用的頻譜資源,有大量可用的連續(xù)波段。頻率越高,傳輸信號的傳播損耗越大。不過,更高頻率下能獲得很窄的筆形波束,可實現(xiàn)更大天線增益,以補償較高的傳播損耗。此外,隨著載波頻率增加,天線單元的尺寸會減小。因此,可以在更小的區(qū)域裝入更多天線單元。例如,包含 20 個單元的 2.6GHz 最先進天線大約是一米高。在 15GHz下,可以設(shè)計具有 200 個單元但只有 5cm 寬、20cm 高的天線。天線單元增多,意味著可以準確地將信號導(dǎo)向目標接收器。由于系統(tǒng)以很多這種波束形式將傳輸集中在特定方向上,因此覆蓋率和容量會大幅提高。
 
5G NR(新無線電)規(guī)范草案沒有指明所支持的 MIMO 層數(shù)量,不過很可能高達 32 至 64 層。5G 系統(tǒng)將支持在每個 TTI 期間對用戶資源分配進行快速重新配置,以實現(xiàn)更高頻譜利用率。當支持多個 MIMO 層時,這會進一步加大系統(tǒng)復(fù)雜性。圖 2 給出了 5G MIMO 系統(tǒng)中用戶資源分配實例。時分雙工 (TDD) 有助于緩解 5G Massive MIMO 的實現(xiàn),其中信道狀態(tài)信息利用信道互易性來確定。該方案未考慮用戶端設(shè)備或終端中的非線性。需要指明的重要一點是,在 5G 基站實現(xiàn)方案中,終端需要記錄多個波束并定期請求基站進行資源分配,以便為上行數(shù)據(jù)傳輸分配最佳波束。當 UE 終端切換波束時,需要重新計算信道狀態(tài)信息。為了實現(xiàn)如此復(fù)雜的系統(tǒng),務(wù)必要引入足夠的靈活性和可編程性,以便調(diào)整實現(xiàn)方案,針對不同終端實現(xiàn)所需的性能。
 
圖 2:基線 5G 系統(tǒng)中的 MIMO
 
對于 6GHz 以下的部署,5G 系統(tǒng)通常多達 64 個天線單元。6GHz 以上可有更多的天線單元數(shù)量。數(shù)字波束形成一般用在 6GHz 頻率以下的情況(在基帶中實現(xiàn));而結(jié)合了數(shù)字和模擬波束形成技術(shù)的混合方案則用于 6GHz 以上頻率。包含 64 個天線單元的 Massive MIMO 系統(tǒng)配置會顯著增加復(fù)雜性和成本,因為要支持 L1 基帶中數(shù)字波束形成所需的大量有源無線電信號鏈和預(yù)編碼計算。基帶處理信號鏈與遠端射頻單元之間的連接要求急劇增加。為了比較經(jīng)濟地實現(xiàn)這些系統(tǒng),有必要在無線電中集成 L1 基帶信號處理或其中的一部分。未來的這種功能劃分可能導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)節(jié)點中 L1-L2 與無線電功能處在相同位置。圖 3 介紹了 64 個天線單元的 Massive MIMO 在不同系統(tǒng)功能邊界上的連接要求,凸顯了 L1 與無線電共址的必要性。
 
圖 3:Massive MIMO 系統(tǒng)中的連接挑戰(zhàn)
 
5G 的范圍相當廣泛,而且整個業(yè)界又非常活躍,提交了數(shù)百提案,因此使得商議時間大大延長。對所提議的算法和網(wǎng)絡(luò)配置進行仿真,這樣雖說不錯,但還不夠。概念驗證演示、現(xiàn)場試驗和測試臺對于這些提案的評估都非常關(guān)鍵。這使得一般的機構(gòu)很難審核所有提議。此外,來自市場的壓力也非常巨大,要求更早地發(fā)布 5G 規(guī)范。有些運營商對于海量機器類通信(mMTC)和超高可靠低時延用例(URLLC)標準化的推出計劃延期感到不悅——預(yù)期在 2019 年末推出。3GPP 已針對數(shù)據(jù)選擇 LDPC,針對 eMBB 用例選擇極化碼。對于 mMTC 和 URLLC 用例,LDPC、極化碼和渦輪碼都在考慮之中,不過行業(yè)還要等待更長時間才能為這些用例做出結(jié)論。很多情況下,用戶終端以及 5G 基站有可能支持多種 5G 用例,這使得設(shè)計基帶編解碼器的難度加大、成本更高。
 
更復(fù)雜的是,運營商沒有明確 5G 用例如何進行商業(yè)化部署以及哪種會在市場部署方面走在最前面。固定無線接入(替換最后一英里光纖)和智能城市是兩個業(yè)界領(lǐng)先的用例。采用URLLC的垂直產(chǎn)業(yè)整合以及自動化運輸?shù)冗€需要更長時間才能從實驗室和有限現(xiàn)場試驗中走出來,實現(xiàn)更廣泛的市場應(yīng)用。出于這些原因,5G 系統(tǒng)預(yù)計要具有足夠的靈活性和可編程性以精調(diào)系統(tǒng)功能和性能,從而在這些用例被采用后實現(xiàn)演進并適應(yīng)市場現(xiàn)實。
 
賽靈思 All Programmable FPGA 和 SoC 在實現(xiàn) 5G 概念驗證、測試臺驗證以及 eMBB、URLLC 和 mMTC 用例的早期商業(yè)化試驗中起到關(guān)鍵作用。商用芯片尚未推出,ASIC 也無法在 5G 標準化階段早期實行。就基于賽靈思 All Programmable FPGA 和 SoC 的平臺而言,其關(guān)鍵價值在于系統(tǒng)可以動態(tài)調(diào)整以支持任意功能和增強型算法實現(xiàn)方案。廠商利用這些平臺運行現(xiàn)場試驗,以測量實際部署環(huán)境中的性能,從而優(yōu)化系統(tǒng)實現(xiàn)方案。第一波商用 5G 系統(tǒng)可能就要依賴這些最優(yōu)化系統(tǒng)。賽靈思 UltraScale™ 和 UltraScale+™ All Programmable FPGA 和 SoC 專門為滿足 5G 市場要求而設(shè)計。
要采購射頻么,點這里了解一下價格!
特別推薦
技術(shù)文章更多>>
技術(shù)白皮書下載更多>>
熱門搜索

關(guān)閉

?

關(guān)閉

久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡
久久精品欧洲| 亚洲激情精品| 亚洲精品97| 婷婷精品进入| 99久久激情| 日本蜜桃在线观看视频| 黄毛片在线观看| 日本少妇一区| 欧美 日韩 国产一区二区在线视频| 亚洲午夜黄色| 欧美在线观看天堂一区二区三区| 麻豆国产精品| 久久福利在线| 亚洲激情中文| 日韩国产欧美在线播放| 免费欧美日韩| 日韩精品国产欧美| 国产精品观看| 欧美日韩精品免费观看视欧美高清免费大片| 精品国产乱码| 免费观看不卡av| 鲁大师精品99久久久| 国产99精品一区| 牛牛精品成人免费视频| 中文视频一区| 国产综合精品一区| 97精品国产福利一区二区三区| 五月激激激综合网色播| 青青青免费在线视频| 日韩三级一区| 精品国产欧美日韩一区二区三区| 91综合久久爱com| 亚洲v天堂v手机在线| 国产精品久久久久久久久久久久久久久| 日本精品国产| 精品理论电影在线| 激情91久久| 欧美日韩中出| 日韩欧美午夜| 久久在线视频免费观看| 国产精品中文字幕亚洲欧美 | 红杏一区二区三区| 91免费精品国偷自产在线在线| 国产韩日影视精品| 国产h片在线观看| а√天堂8资源中文在线| 国产一区二区三区久久久久久久久| 日韩黄色在线观看| 日本国产精品| 久久精品国产在热久久| 国产精品丝袜在线播放| 欧美黑人巨大videos精品| 国产精品乱战久久久| 国产精品多人| 色爱综合网欧美| 激情综合网址| 婷婷中文字幕一区| 精品国产乱码久久久久久樱花| 性欧美xxxx免费岛国不卡电影| 国产精品99久久精品| 欧美一级网站| 蜜桃成人精品| 亚洲aa在线| 久久免费精品| 久久高清免费观看| 麻豆国产91在线播放| 亚洲精选成人| 欧美日韩在线观看首页| 久久影视一区| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃麻豆| 亚洲欧美日韩国产| 国产精品美女久久久浪潮软件| 九九精品调教| 都市激情国产精品| 伊人网在线播放| 亚州av一区| 欧美日韩中文字幕一区二区三区| 亚洲精品看片| 麻豆一区二区在线| 丝袜美腿亚洲一区二区图片| 午夜在线一区二区| 久久久久伊人| 国产一区二区久久久久| 日本午夜精品久久久| 欧美视频久久| 黑人精品一区| 国产精品视区| 久久最新视频| 成人在线超碰| 一区二区国产在线观看| 国产精品一区二区精品视频观看| 日韩精品久久久久久久电影99爱| 欧美三区不卡| 亚洲国内精品| 不卡专区在线| 91一区二区| 日本aⅴ免费视频一区二区三区| 久久久五月天| 国产精选一区| 亚洲一级少妇| 蜜臀av亚洲一区中文字幕| 久久都是精品| 热久久久久久久| 国产精品一区二区三区av麻| 深夜福利一区| 中文字幕在线视频网站| 欧美日韩日本国产亚洲在线 | 日韩欧美二区| 久久99国产精品视频| 国产欧美日韩综合一区在线播放| 欧美日韩亚洲一区在线观看| 在线天堂中文资源最新版| 亚洲免费播放| 国产精品红桃| 9国产精品视频| 国内不卡的一区二区三区中文字幕| 欧美日韩精品一本二本三本| 97精品视频在线看| 久久免费福利| 日韩和欧美的一区| 国户精品久久久久久久久久久不卡 | 亚洲欧洲美洲国产香蕉| 午夜精品久久久久久久久久蜜桃| 亚洲一区二区动漫| 国产精品乱战久久久| 亚洲狼人精品一区二区三区| 精品三级在线观看视频| av最新在线| 91视频一区| 国产在线看片免费视频在线观看| 麻豆久久久久久| 老司机精品在线| 精品久久精品| 国产日韩一区| 国产精品久久久久久久久久妞妞 | 麻豆久久一区| 久久久久黄色| 黄色欧美在线| 国产videos久久| 国产精品国产一区| 精品成人18| 国产精品成人a在线观看| 日韩不卡一区| 伊伊综合在线| 人在线成免费视频| 久久男女视频| 欧美日韩国产在线一区| 香蕉精品999视频一区二区| 亚洲精品字幕| 国产亚洲欧美日韩精品一区二区三区 | 国产高清亚洲| 精品一区二区三区亚洲| 久久中文精品| 日韩视频网站在线观看| 欧美日韩在线播放视频| 午夜在线视频观看日韩17c| 免费成人在线观看| 亚洲不卡视频| 国产精品a级| 中文字幕成在线观看| 久久一区二区三区电影| 免费看欧美美女黄的网站| 欧美日韩一区二区三区不卡视频| 麻豆精品蜜桃视频网站| 国产精品伦理久久久久久| 国产欧洲在线| 欧美日韩国产精品一区二区亚洲| 亚洲男人在线| 欧美交a欧美精品喷水| 日韩免费在线| 免费成人在线影院| 麻豆精品久久| 久久精品av| 四虎精品一区二区免费| 久久免费福利| 日韩午夜一区| 国产精品嫩模av在线| 成人片免费看| 男人操女人的视频在线观看欧美| 精品国产亚洲一区二区三区在线 | 噜噜噜久久亚洲精品国产品小说| 午夜久久av | 国产精品一区高清| 中文亚洲免费| 国产精品av一区二区| 国产精品嫩草影院在线看| 日本不卡视频一二三区| 婷婷综合网站| 久久久久99| 蜜臀91精品国产高清在线观看| 日韩一级精品| 亚洲免费高清| 日韩超碰人人爽人人做人人添| 在线精品亚洲| 丝袜av一区| 久久精品亚洲| av综合电影网站| 香蕉久久国产| 国产不卡av一区二区| 欧美国产偷国产精品三区|