導讀:近日,中國移動率先在國內(nèi)打通了首個5G電話,媒體認為這意味著一個上萬億元人民幣的產(chǎn)業(yè)已經(jīng)逐步拉開序幕。同樣是在前不久,國家發(fā)改委發(fā)布了《2018年新一代信息基礎設施建設工程擬支持項目名單》,中國電信、中國移動、中國聯(lián)通的5G規(guī)模組網(wǎng)建設及應用示范工程正式進入名單。作為5G市場和設備技術全球的排頭兵,中國在5G應用上的明確態(tài)度將加速5G應用的落地部署。 在通信射頻技術扮演關鍵角色的ADI公司無線技術部總監(jiān)Thomas Cameron博士前不久來華參加通信行業(yè)活動時,也對中國在推動全球5G發(fā)展中扮演的積極作用給予高度評價:“中國移動、電信和聯(lián)通三大運營商,以及本土設備廠商正在推動5G技術演進和部署落地上的作用巨大。中國正在從3G跟隨、4G同步,到5G引領?!?/p> ADI無線技術部總監(jiān)Thomas Cameron縱談5G應用挑戰(zhàn) 從sub-6G到mm wave,直面5G之路挑戰(zhàn) 但是,正如業(yè)界專家在對首個5G通話事件的點評所指出,5G應用依然面臨很多挑戰(zhàn),預計2019年下半年真正的5G手機終端才能夠相對成熟。而其實技術挑戰(zhàn)同樣存在于設備端。5G網(wǎng)絡的核心指標是遠高于4G時代的接入速率,業(yè)界預測未來20年數(shù)據(jù)流量將增加至當前的10,000倍?!癝ub 6G頻段逐漸成為移動運營商5G部署初期優(yōu)先考慮的頻譜資源,其中又以3.5GHz最優(yōu)??紤]到每個運營商能夠獲取的3.5GHz頻譜資源通常只有100MHz左右,因而如何高效使用有限的頻譜資源來提供5G預期的接入速率成為運營商面臨的最大挑戰(zhàn)?!盩homas Cameron指出。 5G是滿足未來廣泛的無線通信應用的靈活網(wǎng)絡 從現(xiàn)有的頻譜資源里面繼續(xù)提升利用空間是一個明智的方法,因為稀缺的頻譜資源是無線蜂窩通信行業(yè)發(fā)展的命脈。但是,即便蜂窩頻段擴展至6GHz以下的頻段,5G仍無法滿足帶寬指數(shù)級增長的需求。當6GHz頻道以下的通信僅僅能夠提供數(shù)百MHz的頻段資源的時候,20GHz以上的潛在頻譜則是數(shù)十GHz,基于mm Wave(微波)技術實現(xiàn)5G愿景還面臨著許多挑戰(zhàn)。 “巨大的市場需求正在推動朝毫米波邁進的技術革命,但覆蓋和建網(wǎng)成本壓力需要通過技術手段去克服?!?Thomas表示。 5G應用對設備開發(fā)的技術挑戰(zhàn),Thomas總結(jié)為——體積、功耗和成本。“我們看到像大Massive MIMO里64發(fā)64收這樣的系統(tǒng)可能是最多的,甚至128收128發(fā)。” Thomas指出,“如果用傳統(tǒng)的解決方案來設計實現(xiàn),體積、功耗和成本將會成倍增長,市場是難以接受的?!?/p> 從器件到系統(tǒng),“軟硬兼施”解決主要難點 “無論是sub 6 GHz還是未來的5G毫米波通信,大規(guī)模MIMO系統(tǒng)將成為實現(xiàn)前所未有的頻譜效率和容量密度的關鍵。” Thomas指出,“解決大規(guī)模MIMO應用的體積、功耗和成本的挑戰(zhàn),必須從硬件和系統(tǒng)設計入手?!睂τ趽碛型暾纳漕l和微波技術的ADI來說,5G無線設計具有絕對的話語權,特別是ADI在2014年成功收購訊泰(Hittite)公司以后,無線技術完全覆蓋0赫茲到100GHz完整的無線頻譜范圍。 在這方面,ADI的幾款最新產(chǎn)品代表了業(yè)界走向高集成低功耗的設計思路并融入了其獨特的創(chuàng)新設計。“在集成式寬帶RF收發(fā)器AD9371中,我們將近20個芯片和一些外圍分離器件集成到單個芯片中,把整個系統(tǒng)的面積縮小近一半,而且把這個信號鏈的功耗降低了一半。這種方案可以在5G的小蜂窩等設備中發(fā)揮很大的作用。” Thomas表示。ADI在射頻集成的路上這幾年的步伐有明顯加快的趨勢,去年最新發(fā)布的AD9375再次將射頻中非常關鍵的收發(fā)器的功能集成推到新的高度,首次在業(yè)界將數(shù)字預失真 (DPD)功能集成到寬帶RF收發(fā)器上,相對于基于FPGA解決方案將DPD功耗降低 90%,將SERDES線路數(shù)量減少一半,并降低了FPGA復雜性和成本。 從小基站到大規(guī)模MIMO應用,體積、功耗和成本都面臨新的挑戰(zhàn) “這樣的無線電創(chuàng)新非常重要,”Thomas指出,“對于小基站來說,以前很多小基站只支持一個頻段,現(xiàn)在要求在同樣一個大小的盒子里面同時支持3-4個頻段。因此,半導體解決方案在體積、成本和功耗方面等指標上的技術創(chuàng)新將非常關鍵?!痹赥homas的描述中,5G基站的體積可能會比以前更大,一米高、近半米寬?!艾F(xiàn)代的天線數(shù)越來越多,半導體在5G基站應用中可能越來越多,或者說這個里面半導體的分量越來越重,整個行業(yè)需要思考怎么樣能夠把成本、功耗和體積一起做下來?!?Thomas表示。
在采訪中Thomas還指出,5G部署初期階段基本將仍以宏站建設為主,運營商最關注的還是站點部署的密度和建網(wǎng)成本問題,如何盡可能借助4G站點基礎設施解決3.5GHz頻段的覆蓋短板降低5G新建基站數(shù)量也是運營商關注的焦點?!霸谶@方面,ADI一直在探索軟件無線電技術來支持系統(tǒng)廠商面對不同無線電技術標準的平滑過渡問題,結(jié)合射頻至基帶收發(fā)器PHY和數(shù)字處理器,提供可重復使用且適應未來發(fā)展的無線電平臺?!盩homas表示,他特別提到該公司一直在軟件定義無線電領域探索和創(chuàng)新的RadioVerse射頻生態(tài)系統(tǒng)方案。 一款高度集成的寬帶RF收發(fā)器AD9371輕松替代過去需要20個以上器件的解決方案 上面提及的AD9371和AD9375都是RadioVerse設計生態(tài)系統(tǒng)的硬件組成一環(huán),該系統(tǒng)除了ADI豐富的硬件產(chǎn)品組合,還包括經(jīng)過測試的PA庫、小蜂窩參考設計和評估套件,而其核心價值點之一就是其軟件可定義的無線電架構(gòu)?!盎谲浖x的無線電架構(gòu)可利用軟件實現(xiàn)靈活配置,支持不同的頻率、頻段、不同的制式以及不同的標準以實現(xiàn)系統(tǒng)靈活通用性?!盩homas指出,“以AD9371的軟件定義特性為例,客戶可以很容易隨時改變IF,帶寬也可以在8 MHz至100 MHz范圍內(nèi)輕松調(diào)整。這些特性對于系統(tǒng)客戶很重要,例如同一款基站要在不同地方部署時,軟件可定制特性讓他們通過微調(diào)就能輕松覆蓋某個國家特定的頻段標準,這對于當前的sub-6GHz的5G應用特別重要?!?/p>
ADI構(gòu)建的這個生態(tài)系統(tǒng)還包括補充性產(chǎn)品和服務,用于更好地為客戶提供支持幫助他們緩解設計壓力。例如他們在該生態(tài)系統(tǒng)中構(gòu)建了一個仿真工具生態(tài)系統(tǒng),包含MathWorks和多種第三方硬件和軟件包,以便在開始設計軟件定義無線電之初,就幫助縮小系統(tǒng)架構(gòu)師、射頻微波設計師和系統(tǒng)軟件開發(fā)人員之間的開發(fā)空白,幫助客戶實現(xiàn)更精巧、更高效的設計,同時加快產(chǎn)品上市速度。 在5G復雜系統(tǒng)應用中,構(gòu)建完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)對推進創(chuàng)新應用非常重要 深度合作,解決5G技術應用落地的最后障礙 在工程師的印象中,ADI在無線通信市場的角色主要是各種射頻微波器件的提供商,包括高速ADC/DAC、集成收發(fā)器、時鐘、PLL,等等?!捌鋵岮DI可以提供非常完整的射頻微波信號鏈解決方案,對通訊系統(tǒng)和整個行業(yè)有非常深刻的理解,ADI通過與客戶非常深、緊密的合作,我們能夠提供給他們更完整的系統(tǒng)級解決方案?!盩homas說道。 ADI投資解決未來通信的射頻技術挑戰(zhàn) 在ADI近年來公開了多起5G應用合作創(chuàng)新案例,國家儀器公司(NI)的第二代向量信號收發(fā)器 (VST) 系列便是其中一例。隨著5G技術的不斷演進,第二代VST的性能和靈活性可使其適應不斷變化的標準,成為面向未來、能夠應對未來5G嚴峻挑戰(zhàn)的理想測試設備性能。在該產(chǎn)品中,ADI提供的100多款元器件為第二代VST性能的大幅提升以及外形尺寸的縮小提供了有力支撐。
“ADI與NI之間深度合作十分關鍵,正是通過密切合作,ADI和NI才有機會探討第二代VST如何能夠達到行業(yè)所需的性能級別,并且ADI會根據(jù)NI的精確規(guī)格提供定制器件,雙方的深入合作也幫助實現(xiàn)了第二代VST的另一個核心優(yōu)勢,即顯著縮小的尺寸?!盩homas指出,“這種與核心元器件原廠的深度合作,對于5G技術應用落地來說更具現(xiàn)實意義,特別是隨著5G未來走向24-29GHz甚至更高的毫米波頻段,企業(yè)在這類技術應用上的經(jīng)驗通常很少,與像ADI這樣擁有完整的微波、毫米波信號鏈技術的企業(yè)合作能有效解決企業(yè)的技術短板?!?/p> |
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