W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na przesył danych o bardzo wysokiej prędkości, niskim opóźnieniu i dużej pojemności na rynku łączności komórkowej,branża łączności musi opracować inne pasma częstotliwości technologii bezprzewodowej 5G w celu złagodzenia obecnej presji na wykorzystanie widma bezprzewodowego w sieciach.
Tak zwana fala milimetrowa 5G, zgodnie z protokołem 3GPP 38.101, 5G NR wykorzystuje głównie dwa pasma częstotliwości: pasmę częstotliwości FR1 i pasmę częstotliwości FR2.Zakres częstotliwości pasma FR1 wynosi 450MHz - 6GHz, znany również jako pasma częstotliwości Sub-6GHz; zakres częstotliwości pasma częstotliwości FR2 wynosi 24,25GHz - 52,6GHz, zwykle określany jako fala milimetrowa.
Duża prędkość i duża pojemność: mmWave może zapewniać niezwykle wysoką prędkość transmisji danych, z maksymalną prędkością osiągającą 30 Gbps, wspierając jednoczesne podłączenie dużej liczby urządzeń,i nadaje się do scenariuszy takich jak transmisja na żywo wysokiej jakościdefinicji wideo i wirtualnej rzeczywistości.
Niski czas opóźnienia: Technologia mmWave może osiągnąć szybszą reakcję poprzez zmniejszenie opóźnienia komunikacji.takie jak autonomiczne prowadzenie pojazdów i zdalne sterowanie.
Wysoka kierowność: Fale mm mają dobrą kierunkowość i wąskie wiązki, co sprzyja precyzyjnemu pozycjonowaniu i transmisji, a także może poprawić bezpieczeństwo sygnału i zmniejszyć zakłócenia.
Charakterystyka na każdą pogodę: Przekazywanie się fal mm jest znacznie mniej wpływane przez klimat i charakteryzuje się charakterystyką każdej pogody.
Obecnie nadajniki USRP mogą wysyłać i odbierać sygnały RF poniżej 6 GHz, obejmujące pasmę częstotliwości Sub6G.Moduły rozszerzające falę mmw celu USRP, który może przekształcać sygnały częstotliwości pośrednich w pasmę częstotliwości mmWave, pomagając tym samym użytkownikom szybko ustanowić systemy komunikacji mobilnej 5G mmWave.
System komunikacji fal milimetrowych 5G jest zbudowany na bazie serii oprogramowanych platform radiowych USRP-LW/SDR-LW,Moduły rozszerzające fale milimetrowe i platforma oprogramowania OpenAirInterface (OAI) 5GMa on funkcję symulacji środowiska sieciowego 5G NSA/SA i może wspierać eksplorację powiązanych technologii dla komunikacji 5G fal milimetrowych.Dzięki wykorzystaniu różnych typów oprogramowania radiowego zdefiniowanego przez oprogramowanie i różnych parametrów konfiguracji stacji bazowej, można osiągnąć różne funkcje.
System ten może w pełni symulować stos protokołów od końca do końca, w pełni symulować stacje bazowe, terminale i sieci rdzeniowe oraz spełniać odpowiednie specyfikacje protokołu 3GPP.Wspiera interfejs z sprzętem komercyjnym i wspiera rozwój wtórny oparty na stosie protokołów.
Strona stacji bazowej:
Składa się z jednego niezależnego urządzenia radiowego o wysokiej mocy SDR-LW 2974, jeden moduł rozszerzający fal milimetrowych, jeden moduł konwersji w górę i jeden moduł konwersji w dół oraz dwie anteny rogu fal milimetrowych.
Strona końcowa:
Składa się z definiowanego oprogramowaniem urządzenia radiowego USRP-LW B210, moduł przekształcania do góry, moduł przekształcania do dołu, komputer górny i dwie anteny rogu fal milimetrowych.
Wymagania dotyczące przetwarzania 5G-NR są znacznie wyższe niż w przypadku 4G, co wymaga urządzeń SDR o wysokiej wydajności lub nawet bardziej zaawansowanych komputerów osobistych jako komputer host dla USRP.Poprzez towarzyszący moduł rozszerzania fal milimetrowych i konwerter, można wspierać ciągłą konwersję częstotliwości z 24 GHz do 44 GHz, zaspokajając potrzeby badawcze komunikacji fal milimetrowych 5G.
(1) Seria SDR-LW
Seria SDR-LW to wysokiej wydajności samodzielne urządzenie SDR wprowadzone przez Luoguang Electronics.Pracując w synergii z procesorem Intel X86 i FPGA, elastyczność sprzętu radiowego definiowanego oprogramowaniem jest zwiększona.a przednia część realizuje transmisję sygnału dla stacji bazowych i urządzeń końcowych za pośrednictwem anten rogu. Zintegrowane ramy projektowania umożliwiają szybkie budowanie prototypów wydajnych mobilnych systemów łączności bezprzewodowej.SDR-LW 2974a takżeSDR-LW 3980 Modele:
(2) Seria USRP-LW
USRP-LW N321 jest wydajnym urządzeniem radiowym zdefiniowanym oprogramowaniem o natychmiastowej przepustowości do 200 MHz RF front-end, obsługującym konfigurację MIMO i wyposażonym w szybkie urządzenia ADC i DAC.Może obsługiwać złożone zadania związane z przetwarzaniem sygnałów i spełniać różne wymagania w zakresie komunikacji bezprzewodowej.Na komputerze podłączonym do USRP-LW N321 są ustawione miękkie stacje bazowe i miękkie terminale do wdrażania funkcji stosów protokołu bezprzewodowego NR.USRP-LW N321 kończy konwersję cyfrowo-analogową i kończy funkcje przesyłania i odbierania na końcu RF.
Procesor bazowy USRP-LW N321 wykorzystuje Xilinx Zynq-7100 SoC, zintegrowany z dużą programowalną FPGA i dual-core ARM CPU,zapewnienie silnego wsparcia dla przetwarzania w czasie rzeczywistym i o niskim opóźnieniuUżywając portów SFP+ i QSFP+, USRP-LW N321 może przesyłać strumienie danych I/Q o wysokiej przepustowości do hosta PC lub koprocesora FPGA, spełniając wymagania szybkiego przetwarzania danych.Wspiera zdalne wykonywanie zadań, takie jak aktualizacja oprogramowania, ponowne uruchomienie i resetowanie fabryczne, ułatwiając tym samym kontrolę i zarządzanie siecią radiową.
W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na przesył danych o bardzo wysokiej prędkości, niskim opóźnieniu i dużej pojemności na rynku łączności komórkowej,branża łączności musi opracować inne pasma częstotliwości technologii bezprzewodowej 5G w celu złagodzenia obecnej presji na wykorzystanie widma bezprzewodowego w sieciach.
Tak zwana fala milimetrowa 5G, zgodnie z protokołem 3GPP 38.101, 5G NR wykorzystuje głównie dwa pasma częstotliwości: pasmę częstotliwości FR1 i pasmę częstotliwości FR2.Zakres częstotliwości pasma FR1 wynosi 450MHz - 6GHz, znany również jako pasma częstotliwości Sub-6GHz; zakres częstotliwości pasma częstotliwości FR2 wynosi 24,25GHz - 52,6GHz, zwykle określany jako fala milimetrowa.
Duża prędkość i duża pojemność: mmWave może zapewniać niezwykle wysoką prędkość transmisji danych, z maksymalną prędkością osiągającą 30 Gbps, wspierając jednoczesne podłączenie dużej liczby urządzeń,i nadaje się do scenariuszy takich jak transmisja na żywo wysokiej jakościdefinicji wideo i wirtualnej rzeczywistości.
Niski czas opóźnienia: Technologia mmWave może osiągnąć szybszą reakcję poprzez zmniejszenie opóźnienia komunikacji.takie jak autonomiczne prowadzenie pojazdów i zdalne sterowanie.
Wysoka kierowność: Fale mm mają dobrą kierunkowość i wąskie wiązki, co sprzyja precyzyjnemu pozycjonowaniu i transmisji, a także może poprawić bezpieczeństwo sygnału i zmniejszyć zakłócenia.
Charakterystyka na każdą pogodę: Przekazywanie się fal mm jest znacznie mniej wpływane przez klimat i charakteryzuje się charakterystyką każdej pogody.
Obecnie nadajniki USRP mogą wysyłać i odbierać sygnały RF poniżej 6 GHz, obejmujące pasmę częstotliwości Sub6G.Moduły rozszerzające falę mmw celu USRP, który może przekształcać sygnały częstotliwości pośrednich w pasmę częstotliwości mmWave, pomagając tym samym użytkownikom szybko ustanowić systemy komunikacji mobilnej 5G mmWave.
System komunikacji fal milimetrowych 5G jest zbudowany na bazie serii oprogramowanych platform radiowych USRP-LW/SDR-LW,Moduły rozszerzające fale milimetrowe i platforma oprogramowania OpenAirInterface (OAI) 5GMa on funkcję symulacji środowiska sieciowego 5G NSA/SA i może wspierać eksplorację powiązanych technologii dla komunikacji 5G fal milimetrowych.Dzięki wykorzystaniu różnych typów oprogramowania radiowego zdefiniowanego przez oprogramowanie i różnych parametrów konfiguracji stacji bazowej, można osiągnąć różne funkcje.
System ten może w pełni symulować stos protokołów od końca do końca, w pełni symulować stacje bazowe, terminale i sieci rdzeniowe oraz spełniać odpowiednie specyfikacje protokołu 3GPP.Wspiera interfejs z sprzętem komercyjnym i wspiera rozwój wtórny oparty na stosie protokołów.
Strona stacji bazowej:
Składa się z jednego niezależnego urządzenia radiowego o wysokiej mocy SDR-LW 2974, jeden moduł rozszerzający fal milimetrowych, jeden moduł konwersji w górę i jeden moduł konwersji w dół oraz dwie anteny rogu fal milimetrowych.
Strona końcowa:
Składa się z definiowanego oprogramowaniem urządzenia radiowego USRP-LW B210, moduł przekształcania do góry, moduł przekształcania do dołu, komputer górny i dwie anteny rogu fal milimetrowych.
Wymagania dotyczące przetwarzania 5G-NR są znacznie wyższe niż w przypadku 4G, co wymaga urządzeń SDR o wysokiej wydajności lub nawet bardziej zaawansowanych komputerów osobistych jako komputer host dla USRP.Poprzez towarzyszący moduł rozszerzania fal milimetrowych i konwerter, można wspierać ciągłą konwersję częstotliwości z 24 GHz do 44 GHz, zaspokajając potrzeby badawcze komunikacji fal milimetrowych 5G.
(1) Seria SDR-LW
Seria SDR-LW to wysokiej wydajności samodzielne urządzenie SDR wprowadzone przez Luoguang Electronics.Pracując w synergii z procesorem Intel X86 i FPGA, elastyczność sprzętu radiowego definiowanego oprogramowaniem jest zwiększona.a przednia część realizuje transmisję sygnału dla stacji bazowych i urządzeń końcowych za pośrednictwem anten rogu. Zintegrowane ramy projektowania umożliwiają szybkie budowanie prototypów wydajnych mobilnych systemów łączności bezprzewodowej.SDR-LW 2974a takżeSDR-LW 3980 Modele:
(2) Seria USRP-LW
USRP-LW N321 jest wydajnym urządzeniem radiowym zdefiniowanym oprogramowaniem o natychmiastowej przepustowości do 200 MHz RF front-end, obsługującym konfigurację MIMO i wyposażonym w szybkie urządzenia ADC i DAC.Może obsługiwać złożone zadania związane z przetwarzaniem sygnałów i spełniać różne wymagania w zakresie komunikacji bezprzewodowej.Na komputerze podłączonym do USRP-LW N321 są ustawione miękkie stacje bazowe i miękkie terminale do wdrażania funkcji stosów protokołu bezprzewodowego NR.USRP-LW N321 kończy konwersję cyfrowo-analogową i kończy funkcje przesyłania i odbierania na końcu RF.
Procesor bazowy USRP-LW N321 wykorzystuje Xilinx Zynq-7100 SoC, zintegrowany z dużą programowalną FPGA i dual-core ARM CPU,zapewnienie silnego wsparcia dla przetwarzania w czasie rzeczywistym i o niskim opóźnieniuUżywając portów SFP+ i QSFP+, USRP-LW N321 może przesyłać strumienie danych I/Q o wysokiej przepustowości do hosta PC lub koprocesora FPGA, spełniając wymagania szybkiego przetwarzania danych.Wspiera zdalne wykonywanie zadań, takie jak aktualizacja oprogramowania, ponowne uruchomienie i resetowanie fabryczne, ułatwiając tym samym kontrolę i zarządzanie siecią radiową.