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多核架構在微波鏈路上實現千兆位傳輸

作者: 時間:2014-03-26 來源:網絡 收藏

本文引用地址:http://cqxgywz.com/article/259522.htm

雖然光纖電纜在容量上一直優于微波,但大量通信鏈路并不需要光纖的全部能力。隨著低成本和可更快部署的微波技術在容量上的不斷提升,在以前僅由光纖把持的應用領域,微波的比較優勢正變得益發有吸引力。多核射頻技術的突破,現在已將微波傳輸能力提高到以前從未達到的數千兆位/每秒的容量水平,從而使系統設計人員在采用光纖過于昂貴的場合,能以更具成本效益的微波方案而代之。



不僅增加了容量,還延長了傳輸距離、且同時降低了功耗、縮小了體積,從而進一步降低了總體擁有成本。因可實施遠程配置,多核射頻降低了傳輸鏈路當下的營運開支,且同時確保了無需多大花銷就可在以后實施網絡升級。





這項突破性的多核射頻架構基于一款先進的并行射頻處理引擎,該引擎是基于Ceragon的基帶調制解調器和RFIC芯片組打造的。該架構是針對處理多個射 頻信號流優化的,與目前的技術相比,該架構倍增了傳輸容量、提升了系統增益。使用射頻終端內核的常見處理資源,多核系統降低了功耗且保持了小型化,使其對眾多的網絡回程應用特別有吸引力。



圖1:多核系統示意圖。



并行射頻處理引擎使多核射頻迥異于其它緊湊型多載波方案,后者其實就是將多個射頻系統裝進同一個外殼。緊湊型多載波方案并不提供擁有的集中式資源的諸多好處。



靈活的工作模式

多核射頻技術本質上是普適的、可適用于許多不同的部署場合。多核射頻開始可配置為一種大容量、單核方案工作,以適應當今傳輸的諸多要求。隨著網絡演進,可 遠程激活第二個核、以遠高于以往任何時候的微波容量、優化眾多其它應用的性能,以適應幾乎任何回程、fronthaul、或其他部署應用。



基本性能:為進行說明,考慮一款在容量、傳輸距離和天線尺寸方面具有高性能的通用、1+0單核射頻:



工作在單核模式下,該射頻具有類似于標準的性能,但基于其先進調制(2048QAM)方案,它可提供額外容量。



使容量翻倍:啟動第二個核將自動加倍單核射頻的帶寬(在此,我們使用相鄰頻道或與正交極化相同的頻道,如XPIC)。雖然顯著提升了容量,但并沒犧牲系統的增益或可用性,因為容量的提升來自以相同調制、相同發射功率和接收靈敏度,使用額外的載波,且同時保持了同樣的小尺寸。事實上,它實實在在把容量翻了一番,且沒任何負作用。



使傳輸距離倍增:還可利用多核射頻來增加傳輸距離。在我們的實現中,多核設備(FibeAir IP-20C)使用多載波自適應帶寬控制將其傳輸的比特流分配給其兩個核,這反過來又使采用更低階的調制方案成為可能,從而顯著提高了系統增益(更高發射 功率和更低接收靈敏度雙美兼收)。增加了的系統增益可實現更長的通信距離。多核射頻能顯著增加鏈路覆蓋范圍,甚至可將距離翻番。


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