Dato che la domanda di trasmissione di dati ad altissima velocità, bassa latenza e grande capacità nel mercato delle comunicazioni mobili è sempre più forte,l'industria delle comunicazioni ha bisogno di sviluppare altre bande di frequenza della tecnologia wireless 5G per alleviare l'attuale pressione sull'utilizzo dello spettro wireless nelle reti.
La cosiddetta onda millimetrica 5G, secondo il protocollo 3GPP 38.101, 5G NR utilizza principalmente due bande di frequenza: banda di frequenza FR1 e banda di frequenza FR2.L'intervallo di frequenza della banda di frequenza FR1 è di 450 MHz - 6 GHz, nota anche come banda di frequenza Sub-6GHz; l'intervallo di frequenza della banda di frequenza FR2 è di 24,25GHz - 52,6GHz, generalmente indicato come onda millimetrica.
Alta velocità e grande capacità: mmWave può fornire velocità di trasmissione dei dati estremamente elevate, con una velocità massima di 30 Gbps, supportando la connessione simultanea di un gran numero di dispositivi,e adatta per scenari quali il live streaming divideo e realtà virtuale.
La latenza è bassa: La tecnologia mmWave può ottenere una risposta più veloce riducendo la latenza della comunicazione.come la guida autonoma e il telecomando.
Alta direzionalità: Le onde mm hanno una buona direzionalità e fasci stretti, che favoriscono un posizionamento e una trasmissione precisi, e possono migliorare la sicurezza del segnale e ridurre le interferenze.
Caratteristiche per tutte le condizioni meteorologiche: La propagazione delle onde mm è molto meno influenzata dal clima e ha caratteristiche di tutto il tempo.
Attualmente, i ricevitori USRP possono inviare e ricevere segnali RF sotto i 6 GHz, coprendo la banda di frequenza Sub6G.Moduli di espansione di mmWaveper l'USRP, che può convertire i segnali di frequenza intermedia in banda di frequenza mmWave, aiutando così gli utenti a stabilire rapidamente sistemi di comunicazione mobile 5G mmWave.
Il sistema di comunicazione a onde millimetriche 5G è costruito sulla base della serie di piattaforme radio definite dal software USRP-LW/SDR-LW,moduli di espansione a onde millimetriche e la sua piattaforma software OpenAirInterface (OAI) 5GEssa ha la funzione di simulare l'ambiente di rete NSA/SA 5G e può supportare l'esplorazione di tecnologie correlate per la comunicazione a onde millimetriche 5G.Attraverso l'uso di diversi tipi di hardware radio definito da software e diversi parametri di configurazione della stazione base, possono essere realizzate diverse funzioni.
Questo sistema è in grado di simulare completamente la pila di protocolli end-to-end, di simulare completamente le stazioni base, i terminali e le reti di base e di soddisfare le specifiche di protocollo 3GPP corrispondenti.Supporta l'interfaccia con le apparecchiature commerciali e supporta lo sviluppo secondario basato sul protocollo stack.
lato della stazione base:
È composto da un dispositivo radio indipendente ad alte prestazioni SDR-LW 2974, un modulo di espansione a onde millimetriche, un modulo di conversione verso l'alto e un modulo di conversione verso il basso, e due antenne a corno a onde millimetriche.
lato del terminale:
È composto da un dispositivo radio definito dal software USRP-LW B210, un modulo di conversione verso l'alto di un modulo di estensione a onde millimetriche, un modulo di conversione verso il basso, un computer superiore e due antenne a tromba a onde millimetriche.
I requisiti di elaborazione del 5G-NR sono molto più elevati di quelli del 4G, richiedendo quindi dispositivi SDR ad alte prestazioni o PC ancora più avanzati come computer host per USRP.Attraverso il modulo di espansione delle onde millimetriche e il convertitore, può essere supportata la conversione continua di frequenza da 24 GHz a 44 GHz, soddisfacendo le esigenze di ricerca della comunicazione a onde millimetriche 5G.
(1) Serie SDR-LW
La serie SDR-LW è un dispositivo standalone SDR ad alte prestazioni lanciato da Luoguang Electronics.Lavorando in sinergia con il processore Intel X86 e FPGA, la flessibilità delle apparecchiature radio definite da software è migliorata.e la parte anteriore realizza la trasmissione del segnale per le stazioni base e i dispositivi terminali attraverso antenne a cornoIl quadro di progettazione integrato consente di costruire rapidamente prototipi di sistemi di comunicazione mobile senza fili ad alte prestazioni.SDR-LW 2974- eSDR-LW 3980 modelli:
(2) Serie USRP-LW
USRP-LW N321 è un dispositivo radio software-defined ad alte prestazioni con una larghezza di banda istantanea fino a 200 MHz RF front-end, supportando la configurazione MIMO e dotato di ADC e DAC ad alta velocità.Può gestire compiti complessi di elaborazione del segnale e soddisfare le diverse esigenze di comunicazione wireless.Le stazioni base e i terminali soft sono installati sul PC collegato a USRP-LW N321 per implementare le funzioni di stack di protocollo wireless NR.USRP-LW N321 completa la conversione digitale in analogica e completa le funzioni di trasmissione e ricezione all'estremità RF.
Il processore a banda base dell'USRP-LW N321 adotta il SoC Xilinx Zynq-7100, integrando un FPGA programmabile da un utente su larga scala e una CPU ARM dual-core,fornire un forte supporto per l'elaborazione in tempo reale e a bassa latenza. Utilizzando le porte SFP+ e QSFP+, USRP-LW N321 può trasmettere flussi di dati I/Q ad alto throughput al PC ospitante o al coprocessore FPGA, soddisfacendo i requisiti dell'elaborazione dei dati ad alta velocità.Supporta le attività di esecuzione remota, come l'aggiornamento del software, il riavvio e il ripristino di fabbrica, semplificando così il controllo e la gestione della rete radio.
Dato che la domanda di trasmissione di dati ad altissima velocità, bassa latenza e grande capacità nel mercato delle comunicazioni mobili è sempre più forte,l'industria delle comunicazioni ha bisogno di sviluppare altre bande di frequenza della tecnologia wireless 5G per alleviare l'attuale pressione sull'utilizzo dello spettro wireless nelle reti.
La cosiddetta onda millimetrica 5G, secondo il protocollo 3GPP 38.101, 5G NR utilizza principalmente due bande di frequenza: banda di frequenza FR1 e banda di frequenza FR2.L'intervallo di frequenza della banda di frequenza FR1 è di 450 MHz - 6 GHz, nota anche come banda di frequenza Sub-6GHz; l'intervallo di frequenza della banda di frequenza FR2 è di 24,25GHz - 52,6GHz, generalmente indicato come onda millimetrica.
Alta velocità e grande capacità: mmWave può fornire velocità di trasmissione dei dati estremamente elevate, con una velocità massima di 30 Gbps, supportando la connessione simultanea di un gran numero di dispositivi,e adatta per scenari quali il live streaming divideo e realtà virtuale.
La latenza è bassa: La tecnologia mmWave può ottenere una risposta più veloce riducendo la latenza della comunicazione.come la guida autonoma e il telecomando.
Alta direzionalità: Le onde mm hanno una buona direzionalità e fasci stretti, che favoriscono un posizionamento e una trasmissione precisi, e possono migliorare la sicurezza del segnale e ridurre le interferenze.
Caratteristiche per tutte le condizioni meteorologiche: La propagazione delle onde mm è molto meno influenzata dal clima e ha caratteristiche di tutto il tempo.
Attualmente, i ricevitori USRP possono inviare e ricevere segnali RF sotto i 6 GHz, coprendo la banda di frequenza Sub6G.Moduli di espansione di mmWaveper l'USRP, che può convertire i segnali di frequenza intermedia in banda di frequenza mmWave, aiutando così gli utenti a stabilire rapidamente sistemi di comunicazione mobile 5G mmWave.
Il sistema di comunicazione a onde millimetriche 5G è costruito sulla base della serie di piattaforme radio definite dal software USRP-LW/SDR-LW,moduli di espansione a onde millimetriche e la sua piattaforma software OpenAirInterface (OAI) 5GEssa ha la funzione di simulare l'ambiente di rete NSA/SA 5G e può supportare l'esplorazione di tecnologie correlate per la comunicazione a onde millimetriche 5G.Attraverso l'uso di diversi tipi di hardware radio definito da software e diversi parametri di configurazione della stazione base, possono essere realizzate diverse funzioni.
Questo sistema è in grado di simulare completamente la pila di protocolli end-to-end, di simulare completamente le stazioni base, i terminali e le reti di base e di soddisfare le specifiche di protocollo 3GPP corrispondenti.Supporta l'interfaccia con le apparecchiature commerciali e supporta lo sviluppo secondario basato sul protocollo stack.
lato della stazione base:
È composto da un dispositivo radio indipendente ad alte prestazioni SDR-LW 2974, un modulo di espansione a onde millimetriche, un modulo di conversione verso l'alto e un modulo di conversione verso il basso, e due antenne a corno a onde millimetriche.
lato del terminale:
È composto da un dispositivo radio definito dal software USRP-LW B210, un modulo di conversione verso l'alto di un modulo di estensione a onde millimetriche, un modulo di conversione verso il basso, un computer superiore e due antenne a tromba a onde millimetriche.
I requisiti di elaborazione del 5G-NR sono molto più elevati di quelli del 4G, richiedendo quindi dispositivi SDR ad alte prestazioni o PC ancora più avanzati come computer host per USRP.Attraverso il modulo di espansione delle onde millimetriche e il convertitore, può essere supportata la conversione continua di frequenza da 24 GHz a 44 GHz, soddisfacendo le esigenze di ricerca della comunicazione a onde millimetriche 5G.
(1) Serie SDR-LW
La serie SDR-LW è un dispositivo standalone SDR ad alte prestazioni lanciato da Luoguang Electronics.Lavorando in sinergia con il processore Intel X86 e FPGA, la flessibilità delle apparecchiature radio definite da software è migliorata.e la parte anteriore realizza la trasmissione del segnale per le stazioni base e i dispositivi terminali attraverso antenne a cornoIl quadro di progettazione integrato consente di costruire rapidamente prototipi di sistemi di comunicazione mobile senza fili ad alte prestazioni.SDR-LW 2974- eSDR-LW 3980 modelli:
(2) Serie USRP-LW
USRP-LW N321 è un dispositivo radio software-defined ad alte prestazioni con una larghezza di banda istantanea fino a 200 MHz RF front-end, supportando la configurazione MIMO e dotato di ADC e DAC ad alta velocità.Può gestire compiti complessi di elaborazione del segnale e soddisfare le diverse esigenze di comunicazione wireless.Le stazioni base e i terminali soft sono installati sul PC collegato a USRP-LW N321 per implementare le funzioni di stack di protocollo wireless NR.USRP-LW N321 completa la conversione digitale in analogica e completa le funzioni di trasmissione e ricezione all'estremità RF.
Il processore a banda base dell'USRP-LW N321 adotta il SoC Xilinx Zynq-7100, integrando un FPGA programmabile da un utente su larga scala e una CPU ARM dual-core,fornire un forte supporto per l'elaborazione in tempo reale e a bassa latenza. Utilizzando le porte SFP+ e QSFP+, USRP-LW N321 può trasmettere flussi di dati I/Q ad alto throughput al PC ospitante o al coprocessore FPGA, soddisfacendo i requisiti dell'elaborazione dei dati ad alta velocità.Supporta le attività di esecuzione remota, come l'aggiornamento del software, il riavvio e il ripristino di fabbrica, semplificando così il controllo e la gestione della rete radio.