La tecnologia MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) su larga scala è una tecnologia chiave nelle comunicazioni di rete 5G.Utilizza antenne su larga scala per ottenere una trasmissione e una ricezione efficienti del segnaleAumentando il numero di antenne,la tecnologia MIMO su larga scala può migliorare significativamente la capacità del canale e l'efficienza spettrale del sistema senza richiedere ulteriori risorse di spettro o potenza di trasmissione;Per realizzare la visione 5G e soddisfare i requisiti critici di prestazione per l'efficienza spettrale, è essenziale creare prototipi e convalidare MIMO su larga scala e altre tecnologie correlate.Dato che le simulazioni basate su computer da sole non possono risolvere molti dei complessi problemi irrisolti, è necessario sviluppare sistemi prototipo in grado di operare in tempo reale in condizioni di canale effettivo e di trasmettere/ricevere segnali RF reali.che combina un software di simulazione su un computer con una piattaforma radio software-defined (SDR), può affrontare queste sfide, facilitando il passaggio dalla simulazione teorica all'applicazione pratica e accelerando così lo sviluppo di sistemi di comunicazione di nuova generazione.
Questa soluzione è implementata utilizzando LuowaveUSRP-LW N321piattaforma, che consiste principalmente del front-end RF programmabile USRP-LW N321, server, switch e sorgente di orologioOctoClock-LW-G.
Diagramma di configurazione
IlUSRP-LW N321è una radio di rete definita da software in grado di fornire affidabilità e capacità di tolleranza ai guasti per l'implementazione in sistemi wireless distribuiti e su larga scala.Si tratta di un SDR ad alte prestazioni che utilizza un design RF unico per offrire 2 canali RX e 2 TX in una dimensione RU a metà larghezzaL'architettura di sincronizzazione flessibile supporta un riferimento di clock di 10 MHz, un riferimento di tempo PPS per gli ingressi esterni TX LO e RX LO, consentendo una piattaforma di test MIMO coerente in fase.
OctoClock-LW-Gè un sistema di allocazione dei dispositivi per sorgenti di orologeria ad alta precisione.Possiamo usare OctoClock-G per eseguire operazioni coerenti su USRP N210 e sincronizzare con il sistemaCiò consente molte applicazioni di array in fase, come il beamforming, la ricerca di direzione a super-risoluzione, la combinazione di diversità o la progettazione di ricevitori MIMO.
La tecnologia MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) su larga scala è una tecnologia chiave nelle comunicazioni di rete 5G.Utilizza antenne su larga scala per ottenere una trasmissione e una ricezione efficienti del segnaleAumentando il numero di antenne,la tecnologia MIMO su larga scala può migliorare significativamente la capacità del canale e l'efficienza spettrale del sistema senza richiedere ulteriori risorse di spettro o potenza di trasmissione;Per realizzare la visione 5G e soddisfare i requisiti critici di prestazione per l'efficienza spettrale, è essenziale creare prototipi e convalidare MIMO su larga scala e altre tecnologie correlate.Dato che le simulazioni basate su computer da sole non possono risolvere molti dei complessi problemi irrisolti, è necessario sviluppare sistemi prototipo in grado di operare in tempo reale in condizioni di canale effettivo e di trasmettere/ricevere segnali RF reali.che combina un software di simulazione su un computer con una piattaforma radio software-defined (SDR), può affrontare queste sfide, facilitando il passaggio dalla simulazione teorica all'applicazione pratica e accelerando così lo sviluppo di sistemi di comunicazione di nuova generazione.
Questa soluzione è implementata utilizzando LuowaveUSRP-LW N321piattaforma, che consiste principalmente del front-end RF programmabile USRP-LW N321, server, switch e sorgente di orologioOctoClock-LW-G.
Diagramma di configurazione
IlUSRP-LW N321è una radio di rete definita da software in grado di fornire affidabilità e capacità di tolleranza ai guasti per l'implementazione in sistemi wireless distribuiti e su larga scala.Si tratta di un SDR ad alte prestazioni che utilizza un design RF unico per offrire 2 canali RX e 2 TX in una dimensione RU a metà larghezzaL'architettura di sincronizzazione flessibile supporta un riferimento di clock di 10 MHz, un riferimento di tempo PPS per gli ingressi esterni TX LO e RX LO, consentendo una piattaforma di test MIMO coerente in fase.
OctoClock-LW-Gè un sistema di allocazione dei dispositivi per sorgenti di orologeria ad alta precisione.Possiamo usare OctoClock-G per eseguire operazioni coerenti su USRP N210 e sincronizzare con il sistemaCiò consente molte applicazioni di array in fase, come il beamforming, la ricerca di direzione a super-risoluzione, la combinazione di diversità o la progettazione di ricevitori MIMO.