- 易迪拓培训,专注于微波、射频、天线设计工程师的培养
数字无线电前端策略为小型蜂窝基站带来改变游戏规则的优势
集成在新一代TI KeyStone II SoC中的业界一流DFE功能
对于优化型双模式、双频带小型蜂窝解决方案(TCI6630K2L)等基于KeySTone II架构的新一代德州仪器(TI) SoC而言,集成型数字前端无线电技术模块是重要的新增元件。以下是一些主要元件的简介。
DDUC — 多数字上/下变频转换器模块(如图1所示的DDUC)可采用单频带或多频带频率配置,支持各种信号类型(W-CDMA、LTE-5MHz、LTE-10MHz以及LTE-20MHZ等),能够高度灵活地将BTS从单模模式3G/4G重新配置为混合模式3G/4G信号,反过来也是可以的。另外还支持高度灵活的宽载波分离,可实现频带间及频带内载波聚合。由于异构网络(Het-Net)策略在未来几年将不断演进,所以在载波类型、信号带宽以及频带间切换的高灵活性是极为重要的。
CFR — TI CRF模块中的业界一流算法包括各种高级特性,如支持分数峰值估算与过抵消限制功能的多级峰值抵消、根据信号频谱内容监控对CRF抵消脉冲形状的自动估算、动态阈值调整以及自动增益控制环路等。
图1:TI基带SoC(基于KeyStone II、具有集成型数字无线电功能)方框图
DPD — 使用优化Volterra模型实施PA预反转的高级数据路径是TI DPD模块的必要部件。Volterra系数通常使用各种最小平方数算法(共轭梯度Kalman等)反复改编,其可在运行在高性能浮点DSP或ARM内核上的软件中实施,能够提供更多硬件加速选项加快迭代速度。
TXRX — TI TX/RX模块中实施的新颖联合I/O失真与DC偏移/LO泄漏校正技术(能够与集成型模拟/RF收发器解决方案AFE750x配合)如图2所示,可通过在模拟域中引入相位旋转,实现发送端与接收端I/O失衡的分离。由于相位旋转对发送端与接收端I/O失衡的效果不同,因此其不但可使用高级数字算法分离失真效果,而且还支持预补偿(在发送器上)或后补偿(在接收器上)。将实时自适应最小平方数盲算法或实时自适应最小平方数校准算法与频率相关或频率无关补偿相搭配,可实现最佳信号SNR与发射掩模合规性。
图2:TX/RX I/Q失真综合抵消技术
如何成为一名优秀的射频工程师,敬请关注: 射频工程师养成培训
上一篇:无线传感器网络概念介绍
下一篇:嵌入式雷达技术提高汽车主动安全性