Da die Nachfrage nach ultrahoher Datenübertragung, geringer Latenzzeit und großer Kapazität auf dem Mobilfunkmarkt immer stärker zunimmt,Die Kommunikationsindustrie muss andere Frequenzbänder der drahtlosen 5G-Technologie entwickeln, um den aktuellen Druck auf die Nutzung der drahtlosen Frequenz in Netzwerken zu lindern.
Die sogenannte 5G Millimeterwelle verwendet nach dem 3GPP 38.101 Protokoll hauptsächlich zwei Frequenzbänder: Frequenzband FR1 und Frequenzband FR2.Der Frequenzbereich des Frequenzbandes FR1 beträgt 450 MHz - 6 GHz, auch als Frequenzband unter 6 GHz bekannt; der Frequenzbereich des Frequenzbandes FR2 beträgt 24,25 GHz - 52,6 GHz, gewöhnlich als Millimeterwelle bezeichnet.
Hochgeschwindigkeit und große Kapazität: mmWave bietet eine extrem hohe Datenübertragungsgeschwindigkeit mit einer Spitzenrate von 30 Gbps und unterstützt die gleichzeitige Verbindung einer großen Anzahl von Geräten,und geeignet für Szenarien wie Live-Streaming vonDefinitionsvideo und virtuelle Realität.
Niedrige Latenzzeit: Die mmWave-Technologie ermöglicht eine schnellere Reaktion, indem sie die Kommunikationsverzögerung reduziert.wie autonomes Fahren und Fernbedienung.
Hohe Richtbarkeit: mmWave hat eine gute Richtfähigkeit und schmale Strahlenstrahlen, die eine präzise Positionierung und Übertragung ermöglichen und die Signalsicherheit verbessern und Störungen reduzieren können.
Eigenschaften bei allen Wetterbedingungen: Die Verbreitung von mm-Wellen wird viel weniger vom Klima beeinflusst und hat Allwetter-Eigenschaften.
Derzeit können USRP-Transceiver HF-Signale unterhalb von 6 GHz senden und empfangen, die das Frequenzband Sub6G abdecken.mmWellen-Erweiterungsmodulefür USRP, das mittelfrequente Signale in das mmWave-Frequenzband umwandeln kann und damit den Nutzern hilft, schnell 5G mmWave-Mobilkommunikationssysteme zu etablieren.
Das 5G-Millimeterwellen-Kommunikationssystem basiert auf der USRP-LW/SDR-LW-Serie von softwaredefinierten Funkplattformen.Millimeterwellen-Erweiterungsmodule und seine OpenAirInterface (OAI) 5G-SoftwareplattformEs hat die Funktion, die 5G NSA/SA-Netzwerkumgebung zu simulieren und kann die Erforschung verwandter Technologien für 5G-Millimeterwellenkommunikation unterstützen.Durch die Verwendung verschiedener Arten von softwaredefinierter Funkhardware und unterschiedlicher Basisstationskonfigurationsparameter, können verschiedene Funktionen erreicht werden.
Dieses System kann den End-to-End-Protokollstapel vollständig simulieren, Basisstationen, Endgeräte und Kernnetze vollständig simulieren und die entsprechenden 3GPP-Protokollspezifikationen erfüllen.Es unterstützt die Schnittstelle mit kommerziellen Geräten und unterstützt die sekundäre Entwicklung auf der Grundlage des Protokollstacks.
Seite der Basisstation:
Es besteht aus einem leistungsstarken, unabhängigen Funkgerät. SDR-LW 2974, ein Millimeter-Wellen-Erweiterungsmodul-Up-Conversion-Modul und ein Down-Conversion-Modul sowie zwei Millimeter-Wellen-Horn-Antennen.
An der Seite des Endgeräts:
Es besteht aus einem softwaredefinierten Funkgerät USRP-LW B210, ein Millimeterwellenverlängerungsmodul, ein Umwandlungsmodul, ein Obercomputer und zwei Millimeterwellen-Hornantennen.
Die Verarbeitungsanforderungen von 5G-NR sind viel höher als die von 4G und erfordern somit leistungsstarke SDR-Geräte oder sogar fortschrittlichere PCs als Hostcomputer für USRP.Durch das begleitende Millimeterwellen-Erweiterungsmodul und den Up-Converter, kann die kontinuierliche Frequenzumwandlung von 24 GHz auf 44 GHz unterstützt werden, um den Forschungsbedarf der 5G-Millimeterwellenkommunikation zu decken.
(1) SDR-LW-Serie
Die SDR-LW-Serie ist ein leistungsstarkes SDR-Standalone-Gerät, das von Luoguang Electronics eingeführt wurde.Durch die Zusammenarbeit mit dem Intel X86-Prozessor und dem FPGA, wird die Flexibilität softwaredefinierter Funkgeräte verbessert. Der Host des Geräts der SDR-LW-Serie kann 5G-Basisstation/Terminalsoftware ausführen,und der Frontend realisiert Signalübertragung für Basisstationen und Endgeräte durch Hornantennen. Der integrierte Entwurfsrahmen ermöglicht es, schnell Prototypen leistungsstarker mobiler drahtloser Kommunikationssysteme zu bauen.SDR-LW 2974undSDR-LW 3980 Modelle:
(2) USRP-LW-Serie
USRP-LW N321 ist eine leistungsstarke softwaredefinierte Funkvorrichtung mit einer sofortigen Bandbreite von bis zu 200 MHz HF-Frontend, unterstützt die MIMO-Konfiguration und ist mit einem Hochgeschwindigkeits-ADC und einem DAC ausgestattet.Es kann komplexe Signalverarbeitungsaufgaben bewältigen und verschiedene Anforderungen an die drahtlose Kommunikation erfüllen.Soft-Basisstationen und Soft-Terminals werden auf dem PC, der mit USRP-LW N321 verbunden ist, eingerichtet, um Funktionen des drahtlosen NR-Protokollstacks zu implementieren.USRP-LW N321 vervollständigt die Digital-Analog-Konvertierung und vervollständigt die Sende- und Empfangsfunktionen am HF-Ende.
Der Basisbandprozessor des USRP-LW N321 verwendet den Xilinx Zynq-7100 SoC, der ein großflächiges benutzerprogrammierbares FPGA und eine Dual-Core-ARM-CPU integriert.eine starke Unterstützung für die Echtzeit- und niedrige LatenzverarbeitungDurch die Verwendung von SFP+ und QSFP+-Ports kann USRP-LW N321 hochdurchlaufende I/Q-Datenströme an den Host-PC oder FPGA-Coprozessor übertragen und so die Anforderungen an die Hochgeschwindigkeitsdatenverarbeitung erfüllen.Es unterstützt Remote-Ausführungsaufgaben, wie Softwareaktualisierung, Neustart und Werk-Reset, wodurch die Steuerung und Verwaltung des Funknetzes vereinfacht wird.
Da die Nachfrage nach ultrahoher Datenübertragung, geringer Latenzzeit und großer Kapazität auf dem Mobilfunkmarkt immer stärker zunimmt,Die Kommunikationsindustrie muss andere Frequenzbänder der drahtlosen 5G-Technologie entwickeln, um den aktuellen Druck auf die Nutzung der drahtlosen Frequenz in Netzwerken zu lindern.
Die sogenannte 5G Millimeterwelle verwendet nach dem 3GPP 38.101 Protokoll hauptsächlich zwei Frequenzbänder: Frequenzband FR1 und Frequenzband FR2.Der Frequenzbereich des Frequenzbandes FR1 beträgt 450 MHz - 6 GHz, auch als Frequenzband unter 6 GHz bekannt; der Frequenzbereich des Frequenzbandes FR2 beträgt 24,25 GHz - 52,6 GHz, gewöhnlich als Millimeterwelle bezeichnet.
Hochgeschwindigkeit und große Kapazität: mmWave bietet eine extrem hohe Datenübertragungsgeschwindigkeit mit einer Spitzenrate von 30 Gbps und unterstützt die gleichzeitige Verbindung einer großen Anzahl von Geräten,und geeignet für Szenarien wie Live-Streaming vonDefinitionsvideo und virtuelle Realität.
Niedrige Latenzzeit: Die mmWave-Technologie ermöglicht eine schnellere Reaktion, indem sie die Kommunikationsverzögerung reduziert.wie autonomes Fahren und Fernbedienung.
Hohe Richtbarkeit: mmWave hat eine gute Richtfähigkeit und schmale Strahlenstrahlen, die eine präzise Positionierung und Übertragung ermöglichen und die Signalsicherheit verbessern und Störungen reduzieren können.
Eigenschaften bei allen Wetterbedingungen: Die Verbreitung von mm-Wellen wird viel weniger vom Klima beeinflusst und hat Allwetter-Eigenschaften.
Derzeit können USRP-Transceiver HF-Signale unterhalb von 6 GHz senden und empfangen, die das Frequenzband Sub6G abdecken.mmWellen-Erweiterungsmodulefür USRP, das mittelfrequente Signale in das mmWave-Frequenzband umwandeln kann und damit den Nutzern hilft, schnell 5G mmWave-Mobilkommunikationssysteme zu etablieren.
Das 5G-Millimeterwellen-Kommunikationssystem basiert auf der USRP-LW/SDR-LW-Serie von softwaredefinierten Funkplattformen.Millimeterwellen-Erweiterungsmodule und seine OpenAirInterface (OAI) 5G-SoftwareplattformEs hat die Funktion, die 5G NSA/SA-Netzwerkumgebung zu simulieren und kann die Erforschung verwandter Technologien für 5G-Millimeterwellenkommunikation unterstützen.Durch die Verwendung verschiedener Arten von softwaredefinierter Funkhardware und unterschiedlicher Basisstationskonfigurationsparameter, können verschiedene Funktionen erreicht werden.
Dieses System kann den End-to-End-Protokollstapel vollständig simulieren, Basisstationen, Endgeräte und Kernnetze vollständig simulieren und die entsprechenden 3GPP-Protokollspezifikationen erfüllen.Es unterstützt die Schnittstelle mit kommerziellen Geräten und unterstützt die sekundäre Entwicklung auf der Grundlage des Protokollstacks.
Seite der Basisstation:
Es besteht aus einem leistungsstarken, unabhängigen Funkgerät. SDR-LW 2974, ein Millimeter-Wellen-Erweiterungsmodul-Up-Conversion-Modul und ein Down-Conversion-Modul sowie zwei Millimeter-Wellen-Horn-Antennen.
An der Seite des Endgeräts:
Es besteht aus einem softwaredefinierten Funkgerät USRP-LW B210, ein Millimeterwellenverlängerungsmodul, ein Umwandlungsmodul, ein Obercomputer und zwei Millimeterwellen-Hornantennen.
Die Verarbeitungsanforderungen von 5G-NR sind viel höher als die von 4G und erfordern somit leistungsstarke SDR-Geräte oder sogar fortschrittlichere PCs als Hostcomputer für USRP.Durch das begleitende Millimeterwellen-Erweiterungsmodul und den Up-Converter, kann die kontinuierliche Frequenzumwandlung von 24 GHz auf 44 GHz unterstützt werden, um den Forschungsbedarf der 5G-Millimeterwellenkommunikation zu decken.
(1) SDR-LW-Serie
Die SDR-LW-Serie ist ein leistungsstarkes SDR-Standalone-Gerät, das von Luoguang Electronics eingeführt wurde.Durch die Zusammenarbeit mit dem Intel X86-Prozessor und dem FPGA, wird die Flexibilität softwaredefinierter Funkgeräte verbessert. Der Host des Geräts der SDR-LW-Serie kann 5G-Basisstation/Terminalsoftware ausführen,und der Frontend realisiert Signalübertragung für Basisstationen und Endgeräte durch Hornantennen. Der integrierte Entwurfsrahmen ermöglicht es, schnell Prototypen leistungsstarker mobiler drahtloser Kommunikationssysteme zu bauen.SDR-LW 2974undSDR-LW 3980 Modelle:
(2) USRP-LW-Serie
USRP-LW N321 ist eine leistungsstarke softwaredefinierte Funkvorrichtung mit einer sofortigen Bandbreite von bis zu 200 MHz HF-Frontend, unterstützt die MIMO-Konfiguration und ist mit einem Hochgeschwindigkeits-ADC und einem DAC ausgestattet.Es kann komplexe Signalverarbeitungsaufgaben bewältigen und verschiedene Anforderungen an die drahtlose Kommunikation erfüllen.Soft-Basisstationen und Soft-Terminals werden auf dem PC, der mit USRP-LW N321 verbunden ist, eingerichtet, um Funktionen des drahtlosen NR-Protokollstacks zu implementieren.USRP-LW N321 vervollständigt die Digital-Analog-Konvertierung und vervollständigt die Sende- und Empfangsfunktionen am HF-Ende.
Der Basisbandprozessor des USRP-LW N321 verwendet den Xilinx Zynq-7100 SoC, der ein großflächiges benutzerprogrammierbares FPGA und eine Dual-Core-ARM-CPU integriert.eine starke Unterstützung für die Echtzeit- und niedrige LatenzverarbeitungDurch die Verwendung von SFP+ und QSFP+-Ports kann USRP-LW N321 hochdurchlaufende I/Q-Datenströme an den Host-PC oder FPGA-Coprozessor übertragen und so die Anforderungen an die Hochgeschwindigkeitsdatenverarbeitung erfüllen.Es unterstützt Remote-Ausführungsaufgaben, wie Softwareaktualisierung, Neustart und Werk-Reset, wodurch die Steuerung und Verwaltung des Funknetzes vereinfacht wird.