振荡器随5G的发展而愈显其重要性 留言

The Growing Importance of Oscillators With 5G

Pasternack,美国加利福尼亚州尔湾市

通常,在5G方面,射频前端领域最常被论及的是大规模多输入多输出(mMIMO)系统的部署与功能、小型蜂窝基站的毫米波接收器、功率放大器的功率密度要求(如硅基功率放大器与GaN功率放大器的比较)。然而,5G的关键性能指标还会对射频前端收发链路中的其他部件(尤其是振荡器)造成影响,而其中的定时和同步要求催生出对更高精度振荡器的设计和制造需求。

传统4G技术相比,带内与带间载波聚合(CA)、MIMO、下行链路多点协作(CoMP)传输与接收、上行链路CoMP等协作式无线电技术具有更高的同步要求,必须对包括远程无线电单元(RRU)的空中接口以及各节点的光纤、交换机、路由器引入的误差在内的整个同步链路加以考虑。时分双工(TDD5G网络的端到端(E2E)延迟要求为1.5μs。然而,这仅仅是最为基本的延迟要求,其必将随着协作式无线电技术的发展而日趋严格。最近推出的增强型通用公共无线接口(eCPRI)协议对此做出了规定,从而正式宣告高稳定性时钟源对5G网络有效性的重要程度越来越高这一事实。

 

5G前传/中传/回传:CPRI的限制

上一代蜂窝基站由基带单元(BBU)和经同轴电缆与天线连接的远程无线电头端(RRH)构成。其中,远程无线电头端用于处理数字信号与射频信号之间的转换,而BBU作为基站与核心网络之间的物理接口,承担大部分处理任务。

LTE基站(eNodeB)通过一体式天线以及经使用CPRI信号的光纤连接至BBURRH对此进行了改进,解决了射频线缆的损耗和干扰问题。相应地,新的3GPP无线电架构由集中单元(CU)、分布单元(DU)及RRU构成,其中,4G BBU的功能被拆分至CUDU。该网络架构(1)包括用于处理容量和延迟并达成5G要求的前传、中传和回传基础架构。5G前传架构与4G类似,区别在于,4G BBURRH之间设置CPRI接口,而5G前传架构在DURRU之间设置eCPRI接口。然而,eCPRI协议并不仅限于前传架构,也可用于CUDU之间。

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布网方案:CPRIeCPRI的比较

CPRI协议为一种标准的数字化格式,主要用于经光纤传输点对点数据,以实现无线电设备(RE)与无线电设备控制器(REC)之间的分离。在4G eNodeB构造中,CPRI协议用于实现BBU(即无线电设备控制器)与RRU(即无线电设备)之间的分离,而后者常与天线集成在一起。然而,CPRI无法良好地沿用至功能拆分(具体而言,物理层内功能拆分)后的基站。对于5G而言,物理层内功能拆分必不可少,这是因为其要实现载波聚合、网络MIMO、下行链路CoMP、上行链路CoMP等高数据速率功能。eCPRI协议推出的原因正在于此,其目标在于“通过灵活的功能拆分,降低eRECeRE之间的数据速率要求”。

原文始发于微信公众号(actMWJC)

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