多核架構(gòu)在微波鏈路上實(shí)現(xiàn)千兆位傳輸
雖然光纖電纜在容量上一直優(yōu)于微波,但大量通信鏈路并不需要光纖的全部能力。隨著低成本和可更快部署的微波技術(shù)在容量上的不斷提升,在以前僅由光纖把持的應(yīng)用領(lǐng)域,微波的比較優(yōu)勢正變得益發(fā)有吸引力。多核射頻技術(shù)的突破,現(xiàn)在已將微波傳輸能力提高到以前從未達(dá)到的數(shù)千兆位/每秒的容量水平,從而使系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員在采用光纖過于昂貴的場合,能以更具成本效益的微波方案而代之。
多核技術(shù)不僅增加了容量,還延長了傳輸距離、且同時(shí)降低了功耗、縮小了體積,從而進(jìn)一步降低了總體擁有成本。因可實(shí)施遠(yuǎn)程配置,多核射頻降低了傳輸鏈路當(dāng)下的營運(yùn)開支,且同時(shí)確保了無需多大花銷就可在以后實(shí)施網(wǎng)絡(luò)升級。
多核架構(gòu)
這項(xiàng)突破性的多核射頻架構(gòu)基于一款先進(jìn)的并行射頻處理引擎,該引擎是基于Ceragon的基帶調(diào)制解調(diào)器和RFIC芯片組打造的。該架構(gòu)是針對處理多個(gè)射 頻信號流優(yōu)化的,與目前的技術(shù)相比,該架構(gòu)倍增了傳輸容量、提升了系統(tǒng)增益。使用射頻終端內(nèi)核的常見處理資源,多核系統(tǒng)降低了功耗且保持了小型化,使其對眾多的網(wǎng)絡(luò)回程應(yīng)用特別有吸引力。
圖1:多核系統(tǒng)示意圖。
并行射頻處理引擎使多核射頻迥異于其它緊湊型多載波方案,后者其實(shí)就是將多個(gè)射頻系統(tǒng)裝進(jìn)同一個(gè)外殼。緊湊型多載波方案并不提供多核技術(shù)擁有的集中式資源的諸多好處。
靈活的工作模式
多核射頻技術(shù)本質(zhì)上是普適的、可適用于許多不同的部署場合。多核射頻開始可配置為一種大容量、單核方案工作,以適應(yīng)當(dāng)今傳輸?shù)闹T多要求。隨著網(wǎng)絡(luò)演進(jìn),可 遠(yuǎn)程激活第二個(gè)核、以遠(yuǎn)高于以往任何時(shí)候的微波容量、優(yōu)化眾多其它應(yīng)用的性能,以適應(yīng)幾乎任何回程、fronthaul、或其他部署應(yīng)用。
基本性能:為進(jìn)行說明,考慮一款在容量、傳輸距離和天線尺寸方面具有高性能的通用、1+0單核射頻:
工作在單核模式下,該射頻具有類似于標(biāo)準(zhǔn)的性能,但基于其先進(jìn)調(diào)制(2048QAM)方案,它可提供額外容量。
使容量翻倍:啟動第二個(gè)核將自動加倍單核射頻的帶寬(在此,我們使用相鄰頻道或與正交極化相同的頻道,如XPIC)。雖然顯著提升了容量,但并沒犧牲系統(tǒng)的增益或可用性,因?yàn)槿萘康奶嵘齺碜砸韵嗤{(diào)制、相同發(fā)射功率和接收靈敏度,使用額外的載波,且同時(shí)保持了同樣的小尺寸。事實(shí)上,它實(shí)實(shí)在在把容量翻了一番,且沒任何負(fù)作用。
使傳輸距離倍增:還可利用多核射頻來增加傳輸距離。在我們的實(shí)現(xiàn)中,多核設(shè)備(FibeAir IP-20C)使用多載波自適應(yīng)帶寬控制將其傳輸?shù)谋忍亓鞣峙浣o其兩個(gè)核,這反過來又使采用更低階的調(diào)制方案成為可能,從而顯著提高了系統(tǒng)增益(更高發(fā)射 功率和更低接收靈敏度雙美兼收)。增加了的系統(tǒng)增益可實(shí)現(xiàn)更長的通信距離。多核射頻能顯著增加鏈路覆蓋范圍,甚至可將距離翻番。
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