Technologia wielkoskalowego wielokrotnego wejścia wielokrotnego wyjścia (MIMO) jest kluczową technologią w komunikacji sieciowej 5G.Wykorzystuje duże maszyny antenowe w celu osiągnięcia efektywnej transmisji sygnału i odbioruZwiększając liczbę anten,Duża technologia MIMO może znacząco zwiększyć pojemność kanału i efektywność widmową systemu bez konieczności wykorzystania dodatkowych zasobów widma lub mocy przesyłowejAby zrealizować wizję 5G i spełnić krytyczne wymagania dotyczące wydajności widmowej, niezbędne jest stworzenie prototypu i zatwierdzenie dużych zastosowań MIMO i innych powiązanych technologii.Ponieważ same symulacje komputerowe nie mogą rozwiązać wielu złożonych nierozwiązanych problemów, konieczne jest opracowanie prototypowych systemów, które mogą działać w czasie rzeczywistym w rzeczywistych warunkach kanału i przesyłać/odbierać prawdziwe sygnały RF.który łączy w sobie oprogramowanie symulacyjne na komputerze z platformą radiową definiowaną oprogramowaniem (SDR), może sprostać tym wyzwaniom, ułatwiając przejście od symulacji teoretycznej do praktycznego zastosowania, a tym samym przyspieszając rozwój systemów komunikacji nowej generacji.
Rozwiązanie to jest realizowane przy użyciu LuowaveUSRP-LW N321platforma, która składa się głównie z programowalnego urządzenia RF USRP-LW N321, serwerów, przełączników i źródła zegaraOctoClock-LW-G.
Diagram konfiguracji
W sprawieUSRP-LW N321jest sieciowym radiem definiowanym oprogramowaniem, który może zapewnić niezawodność i odporność na usterki do wdrożenia w dużych i rozproszonych systemach bezprzewodowych.Jest to wysokiej wydajności SDR, który wykorzystuje unikalną konstrukcję RF, aby zaoferować 2 kanały RX i 2 TX w połowie szerokości RUElastyczna architektura synchronizacji obsługuje odniesienie zegarowe 10 MHz, odniesienie czasu PPS dla zewnętrznych wejścia TX LO i RX LO, umożliwiając fazowo spójną platformę testową MIMO.
OctoClock-LW-Gjest systemem alokacji urządzeń dla wysokiej precyzji źródeł zegara. Jest bardzo przydatny dla użytkowników, którzy chcą ustanowić system wielokanałowy i zsynchronizować do wspólnego czasu odniesienia.Możemy użyć OctoClock-G do wykonywania spójnych operacji na USRP N210 i synchronizować z systememUmożliwia to wiele zastosowań fazowej siatki, takich jak formowanie wiązki, znalezienie kierunku o nadwyższej rozdzielczości, kombinacja różnorodności lub projektowanie nadajników MIMO.
Technologia wielkoskalowego wielokrotnego wejścia wielokrotnego wyjścia (MIMO) jest kluczową technologią w komunikacji sieciowej 5G.Wykorzystuje duże maszyny antenowe w celu osiągnięcia efektywnej transmisji sygnału i odbioruZwiększając liczbę anten,Duża technologia MIMO może znacząco zwiększyć pojemność kanału i efektywność widmową systemu bez konieczności wykorzystania dodatkowych zasobów widma lub mocy przesyłowejAby zrealizować wizję 5G i spełnić krytyczne wymagania dotyczące wydajności widmowej, niezbędne jest stworzenie prototypu i zatwierdzenie dużych zastosowań MIMO i innych powiązanych technologii.Ponieważ same symulacje komputerowe nie mogą rozwiązać wielu złożonych nierozwiązanych problemów, konieczne jest opracowanie prototypowych systemów, które mogą działać w czasie rzeczywistym w rzeczywistych warunkach kanału i przesyłać/odbierać prawdziwe sygnały RF.który łączy w sobie oprogramowanie symulacyjne na komputerze z platformą radiową definiowaną oprogramowaniem (SDR), może sprostać tym wyzwaniom, ułatwiając przejście od symulacji teoretycznej do praktycznego zastosowania, a tym samym przyspieszając rozwój systemów komunikacji nowej generacji.
Rozwiązanie to jest realizowane przy użyciu LuowaveUSRP-LW N321platforma, która składa się głównie z programowalnego urządzenia RF USRP-LW N321, serwerów, przełączników i źródła zegaraOctoClock-LW-G.
Diagram konfiguracji
W sprawieUSRP-LW N321jest sieciowym radiem definiowanym oprogramowaniem, który może zapewnić niezawodność i odporność na usterki do wdrożenia w dużych i rozproszonych systemach bezprzewodowych.Jest to wysokiej wydajności SDR, który wykorzystuje unikalną konstrukcję RF, aby zaoferować 2 kanały RX i 2 TX w połowie szerokości RUElastyczna architektura synchronizacji obsługuje odniesienie zegarowe 10 MHz, odniesienie czasu PPS dla zewnętrznych wejścia TX LO i RX LO, umożliwiając fazowo spójną platformę testową MIMO.
OctoClock-LW-Gjest systemem alokacji urządzeń dla wysokiej precyzji źródeł zegara. Jest bardzo przydatny dla użytkowników, którzy chcą ustanowić system wielokanałowy i zsynchronizować do wspólnego czasu odniesienia.Możemy użyć OctoClock-G do wykonywania spójnych operacji na USRP N210 i synchronizować z systememUmożliwia to wiele zastosowań fazowej siatki, takich jak formowanie wiązki, znalezienie kierunku o nadwyższej rozdzielczości, kombinacja różnorodności lub projektowanie nadajników MIMO.