Comme la demande de transmission de données ultra-haute, de faible latence et de grande capacité sur le marché des communications mobiles est de plus en plus forte,l'industrie des communications doit développer d'autres bandes de fréquences de la technologie sans fil 5G pour atténuer la pression actuelle sur l'utilisation du spectre sans fil dans les réseaux.
La soi-disant onde millimétrique 5G, selon le protocole 3GPP 38.101, 5G NR utilise principalement deux bandes de fréquences: la bande de fréquence FR1 et la bande de fréquence FR2.La gamme de fréquences de la bande de fréquences FR1 est de 450 MHz à 6 GHz, également connue sous le nom de bande de fréquences sous 6 GHz; la gamme de fréquences de la bande de fréquences FR2 est de 24,25 GHz à 52,6 GHz, généralement appelée onde millimétrique.
Haute vitesse et grande capacité: mmWave peut fournir une vitesse de transmission de données extrêmement élevée, avec un débit maximal atteignant 30 Gbps, permettant la connexion simultanée d'un grand nombre d'appareils,et adapté à des scénarios tels que la diffusion en direct devidéo de définition et réalité virtuelle.
Faible latence: La technologie mmWave permet d'obtenir une réponse plus rapide en réduisant la latence de communication.comme la conduite autonome et la télécommande.
Directivité élevée: Les ondes mm ont une bonne directivité et des faisceaux étroits, ce qui favorise un positionnement et une transmission précis, et peuvent améliorer la sécurité du signal et réduire les interférences.
Caractéristiques pour toutes les conditions météorologiques La propagation des ondes mm est beaucoup moins affectée par le climat et présente des caractéristiques pour toutes les conditions météorologiques.
Actuellement, les émetteurs-récepteurs USRP peuvent envoyer et recevoir des signaux RF inférieurs à 6 GHz, couvrant la bande de fréquences Sub6G.Modules d'expansion d'ondes mmPour l'USRP, qui peut convertir les signaux de fréquences intermédiaires en bande de fréquences mmWave, aidant ainsi les utilisateurs à mettre en place rapidement des systèmes de communication mobile 5G mmWave.
Le système de communication 5G à ondes millimétriques est construit sur la base de la série USRP-LW/SDR-LW de plateformes radio définies par logiciel,les modules d'expansion à ondes millimétriques et sa plateforme logicielle OpenAirInterface (OAI) 5GIl a pour fonction de simuler l'environnement réseau 5G NSA/SA et peut soutenir l'exploration de technologies connexes pour la communication 5G à ondes millimétriques.Grâce à l'utilisation de différents types de matériel radio défini par logiciel et de différents paramètres de configuration de la station de base, différentes fonctions peuvent être réalisées.
Ce système peut simuler complètement la pile de protocoles de bout en bout, simuler complètement les stations de base, les terminaux et les réseaux de base et répondre aux spécifications correspondantes du protocole 3GPP.Il prend en charge l'interface avec les équipements commerciaux et prend en charge le développement secondaire basé sur la pile de protocoles.
Du côté de la station de base:
Il est composé d'un dispositif radio indépendant de haute performance SDR-LW 2974, un module d'expansion à ondes millimétriques, un module de conversion vers le haut et un module de conversion vers le bas, et deux antennes à cornes à ondes millimétriques.
Côté du terminal:
Il est composé d'un dispositif radio défini par logiciel USRP-LW B210, un module de conversion vers le haut, un module de conversion vers le bas, un ordinateur supérieur et deux antennes à cornes à ondes millimétriques.
Les exigences de traitement de la 5G-NR sont beaucoup plus élevées que celles de la 4G, ce qui nécessite des périphériques SDR haute performance ou des PC encore plus avancés comme ordinateur hôte pour USRP.Grâce au module d'expansion d'onde millimétrique et au convertisseur, la conversion continue de fréquence de 24 GHz à 44 GHz peut être prise en charge, répondant ainsi aux besoins de recherche de la communication 5G à ondes millimétriques.
(1) Série SDR-LW
La série SDR-LW est un appareil autonome SDR haute performance lancé par Luoguang Electronics.En travaillant en synergie avec le processeur Intel X86 et FPGA, la flexibilité des équipements radio définis par logiciel est améliorée.et le front-end réalise la transmission du signal pour les stations de base et les terminaux par antennes à corneLe cadre de conception intégrée lui permet de construire rapidement des prototypes de systèmes de communication sans fil mobiles hautes performances.SDR-LW 2974etSDR-LW 3980 les modèles:
(2) Série USRP-LW
USRP-LW N321 est un dispositif radio défini par logiciel à haute performance doté d'une bande passante instantanée allant jusqu'à 200 MHz RF, prenant en charge la configuration MIMO et équipé d'un ADC et d'un DAC à haute vitesse.Il peut gérer des tâches complexes de traitement des signaux et répondre à diverses exigences de communication sans fil.Les stations de base et les terminaux mous sont installés sur le PC connecté à l'USRP-LW N321 pour mettre en œuvre les fonctions de pile de protocole sans fil NR.USRP-LW N321 complète la conversion numérique-analogique et complète les fonctions d'émission et de réception à l'extrémité RF.
Le processeur à bande de base de l'USRP-LW N321 adopte le SoC Xilinx Zynq-7100, intégrant un FPGA programmable à grande échelle et un processeur ARM dual-core,fournissant un support solide pour le traitement en temps réel et à faible latenceEn utilisant des ports SFP+ et QSFP+, l'USRP-LW N321 peut transmettre des flux de données I/Q à haut débit vers le PC hôte ou le coprocesseur FPGA, répondant aux exigences du traitement de données à grande vitesse.Il prend en charge les tâches d'exécution à distance, tels que la mise à jour logicielle, le redémarrage et la réinitialisation d'usine, simplifiant ainsi le contrôle et la gestion du réseau radio.
Comme la demande de transmission de données ultra-haute, de faible latence et de grande capacité sur le marché des communications mobiles est de plus en plus forte,l'industrie des communications doit développer d'autres bandes de fréquences de la technologie sans fil 5G pour atténuer la pression actuelle sur l'utilisation du spectre sans fil dans les réseaux.
La soi-disant onde millimétrique 5G, selon le protocole 3GPP 38.101, 5G NR utilise principalement deux bandes de fréquences: la bande de fréquence FR1 et la bande de fréquence FR2.La gamme de fréquences de la bande de fréquences FR1 est de 450 MHz à 6 GHz, également connue sous le nom de bande de fréquences sous 6 GHz; la gamme de fréquences de la bande de fréquences FR2 est de 24,25 GHz à 52,6 GHz, généralement appelée onde millimétrique.
Haute vitesse et grande capacité: mmWave peut fournir une vitesse de transmission de données extrêmement élevée, avec un débit maximal atteignant 30 Gbps, permettant la connexion simultanée d'un grand nombre d'appareils,et adapté à des scénarios tels que la diffusion en direct devidéo de définition et réalité virtuelle.
Faible latence: La technologie mmWave permet d'obtenir une réponse plus rapide en réduisant la latence de communication.comme la conduite autonome et la télécommande.
Directivité élevée: Les ondes mm ont une bonne directivité et des faisceaux étroits, ce qui favorise un positionnement et une transmission précis, et peuvent améliorer la sécurité du signal et réduire les interférences.
Caractéristiques pour toutes les conditions météorologiques La propagation des ondes mm est beaucoup moins affectée par le climat et présente des caractéristiques pour toutes les conditions météorologiques.
Actuellement, les émetteurs-récepteurs USRP peuvent envoyer et recevoir des signaux RF inférieurs à 6 GHz, couvrant la bande de fréquences Sub6G.Modules d'expansion d'ondes mmPour l'USRP, qui peut convertir les signaux de fréquences intermédiaires en bande de fréquences mmWave, aidant ainsi les utilisateurs à mettre en place rapidement des systèmes de communication mobile 5G mmWave.
Le système de communication 5G à ondes millimétriques est construit sur la base de la série USRP-LW/SDR-LW de plateformes radio définies par logiciel,les modules d'expansion à ondes millimétriques et sa plateforme logicielle OpenAirInterface (OAI) 5GIl a pour fonction de simuler l'environnement réseau 5G NSA/SA et peut soutenir l'exploration de technologies connexes pour la communication 5G à ondes millimétriques.Grâce à l'utilisation de différents types de matériel radio défini par logiciel et de différents paramètres de configuration de la station de base, différentes fonctions peuvent être réalisées.
Ce système peut simuler complètement la pile de protocoles de bout en bout, simuler complètement les stations de base, les terminaux et les réseaux de base et répondre aux spécifications correspondantes du protocole 3GPP.Il prend en charge l'interface avec les équipements commerciaux et prend en charge le développement secondaire basé sur la pile de protocoles.
Du côté de la station de base:
Il est composé d'un dispositif radio indépendant de haute performance SDR-LW 2974, un module d'expansion à ondes millimétriques, un module de conversion vers le haut et un module de conversion vers le bas, et deux antennes à cornes à ondes millimétriques.
Côté du terminal:
Il est composé d'un dispositif radio défini par logiciel USRP-LW B210, un module de conversion vers le haut, un module de conversion vers le bas, un ordinateur supérieur et deux antennes à cornes à ondes millimétriques.
Les exigences de traitement de la 5G-NR sont beaucoup plus élevées que celles de la 4G, ce qui nécessite des périphériques SDR haute performance ou des PC encore plus avancés comme ordinateur hôte pour USRP.Grâce au module d'expansion d'onde millimétrique et au convertisseur, la conversion continue de fréquence de 24 GHz à 44 GHz peut être prise en charge, répondant ainsi aux besoins de recherche de la communication 5G à ondes millimétriques.
(1) Série SDR-LW
La série SDR-LW est un appareil autonome SDR haute performance lancé par Luoguang Electronics.En travaillant en synergie avec le processeur Intel X86 et FPGA, la flexibilité des équipements radio définis par logiciel est améliorée.et le front-end réalise la transmission du signal pour les stations de base et les terminaux par antennes à corneLe cadre de conception intégrée lui permet de construire rapidement des prototypes de systèmes de communication sans fil mobiles hautes performances.SDR-LW 2974etSDR-LW 3980 les modèles:
(2) Série USRP-LW
USRP-LW N321 est un dispositif radio défini par logiciel à haute performance doté d'une bande passante instantanée allant jusqu'à 200 MHz RF, prenant en charge la configuration MIMO et équipé d'un ADC et d'un DAC à haute vitesse.Il peut gérer des tâches complexes de traitement des signaux et répondre à diverses exigences de communication sans fil.Les stations de base et les terminaux mous sont installés sur le PC connecté à l'USRP-LW N321 pour mettre en œuvre les fonctions de pile de protocole sans fil NR.USRP-LW N321 complète la conversion numérique-analogique et complète les fonctions d'émission et de réception à l'extrémité RF.
Le processeur à bande de base de l'USRP-LW N321 adopte le SoC Xilinx Zynq-7100, intégrant un FPGA programmable à grande échelle et un processeur ARM dual-core,fournissant un support solide pour le traitement en temps réel et à faible latenceEn utilisant des ports SFP+ et QSFP+, l'USRP-LW N321 peut transmettre des flux de données I/Q à haut débit vers le PC hôte ou le coprocesseur FPGA, répondant aux exigences du traitement de données à grande vitesse.Il prend en charge les tâches d'exécution à distance, tels que la mise à jour logicielle, le redémarrage et la réinitialisation d'usine, simplifiant ainsi le contrôle et la gestion du réseau radio.