5G基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)在需要半導(dǎo)體公司進(jìn)行新一輪創(chuàng)新,通過(guò)更具適應(yīng)性的解決方案來(lái)提高網(wǎng)絡(luò)效率。
大規(guī)模多輸入多輸出(mMIMO)的出現(xiàn)為基站硬件帶來(lái)了新的RF挑戰(zhàn),而新的無(wú)線電技術(shù)則促進(jìn)了通往5G無(wú)線的道路。因此,已經(jīng)面臨日益增加的RF復(fù)雜性的5G基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)在需要半導(dǎo)體公司進(jìn)行另一輪創(chuàng)新,以通過(guò)更具適應(yīng)性的解決方案來(lái)提高網(wǎng)絡(luò)效率。
到目前為止,通信設(shè)備制造商勢(shì)必會(huì)創(chuàng)建多個(gè)具有特定頻率的卡,以滿足無(wú)線行業(yè)對(duì)全球各種許可和未許可5G頻段的要求。以愛(ài)立信為例,它每周創(chuàng)建兩個(gè)電路板設(shè)計(jì),以跟上全球所有的頻率計(jì)劃。
那么,我們?nèi)绾伍_(kāi)發(fā)一個(gè)與頻率無(wú)關(guān)且可在多個(gè)地區(qū)使用的單一平臺(tái)呢?特別是對(duì)于mMIMO無(wú)線電,它在面板中使用大量天線,這使得網(wǎng)絡(luò)效率勢(shì)在必行。賽靈思聲稱(chēng)其超大規(guī)模+ ? 射頻?片上系統(tǒng)(SoC)提供了一個(gè)單芯片自適應(yīng)平臺(tái),該平臺(tái)可以針對(duì)多種5G標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行重新配置。
直接射頻采樣
在傳統(tǒng)的模擬方法中,在通過(guò)分立元件進(jìn)行RF采樣后,RF信號(hào)鏈通過(guò)JESD204接口連接到數(shù)字前端。它還涉及每個(gè)芯片一個(gè)或兩個(gè)轉(zhuǎn)換器。在這里,從一個(gè)芯片到另一個(gè)芯片的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換可能需要高達(dá)8瓦的功率才能傳輸320 Gb的數(shù)據(jù)。
但是,當(dāng)您使用大量發(fā)射器和接收器時(shí),例如在mMIMO設(shè)計(jì)中,您必須非常注意功耗。因此,Zynq UltraScale+提供了一個(gè)單芯片自適應(yīng)無(wú)線電平臺(tái),可以對(duì)射頻信號(hào)進(jìn)行直接采樣。

圖 1:傳統(tǒng)的基于模擬的方法(上圖)和直接 RF 采樣方法(下圖)之間的比較。圖片:賽靈思
直接RF采樣直接處理輸入信號(hào),無(wú)需下變頻到中頻(IF)信號(hào),并應(yīng)用DSP技術(shù)在數(shù)字域中執(zhí)行信號(hào)調(diào)理等任務(wù)。這消除了當(dāng)RF電路進(jìn)入下一個(gè)芯片執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)路由等任務(wù)時(shí)的JESD204瓶頸。
這反過(guò)來(lái)又簡(jiǎn)化了模數(shù)信號(hào)鏈,并允許處理更多的數(shù)據(jù),這是5G系統(tǒng)中mMIMO基站的一個(gè)關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)。該單芯片自適應(yīng)平臺(tái)集成了基帶、無(wú)線電 IP、MAC、DSP 信令和濾波以及數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器、通用數(shù)字處理器和 DDR4 內(nèi)存子系統(tǒng)。
例如,RF數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的集成為降低功耗、占地面積和物料清單(BOM)成本提供了寶貴的場(chǎng)所。Zynq UltraScale+ 支持使用 14 位模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 對(duì)高達(dá) 5 千兆次采樣/秒的直接射頻采樣,使用 14 位數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC) 支持 10 G 采樣/秒。?
在 Zynq 超標(biāo)度+ 中,射頻 ADC 的采樣速率從 4 G 樣本/秒提高到 5 G 樣本/秒,射頻 DAC 的采樣率從 6 G 樣本/秒提高到 10 G 樣本/秒。這可將時(shí)分雙工 (TDD) 用例中 RF 數(shù)據(jù)塊的功耗降低 20%。在這里,值得一提的是,大多數(shù)5G無(wú)線電都是基于TDD技術(shù)的。
FPGA 如何助力射頻設(shè)計(jì)
以FPGA為中心的設(shè)計(jì)通常需要數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器,但到目前為止,只有低性能轉(zhuǎn)換器被集成到FPGA中,用于系統(tǒng)監(jiān)控等應(yīng)用。這主要是因?yàn)槟M和數(shù)字處理器是由半導(dǎo)體公司的不同團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)的,甚至完全由不同的公司開(kāi)發(fā)。
數(shù)字團(tuán)隊(duì)致力于節(jié)點(diǎn)遷移以縮小節(jié)點(diǎn)大小,而模擬工程師則使用穩(wěn)定的舊處理節(jié)點(diǎn)。但是,它必須在現(xiàn)代無(wú)線電用例中進(jìn)行更改,例如mMIMO,這些用例要求更高的集成級(jí)別。
Xilinx 聲稱(chēng),采用 16 nm 鰭狀場(chǎng)效應(yīng)晶體管工藝制造的 Zynq 超大規(guī)模 + 是這種更高集成度的體現(xiàn)。它將模擬域和數(shù)字域都放入單個(gè)硅片中,以通過(guò)可編程邏輯優(yōu)化信號(hào)流。
硬件和軟件可編程引擎的集成消除了分立元件,使功耗和設(shè)計(jì)尺寸降低了50%。例如,Zynq 超大規(guī)模 + 通過(guò)將外部 PLL 振蕩器的數(shù)量從 4 個(gè)減少到 1 個(gè),從而降低了 BOM 成本。

圖 2:集成模擬和數(shù)字器件的單芯片射頻解決方案如何降低功耗、基底面和 BOM 成本。圖片:賽靈思
除了 5G 基站設(shè)計(jì)外,Xilinx 還將這種多頻段無(wú)線電芯片用于其他射頻應(yīng)用,如相控陣?yán)走_(dá)網(wǎng)絡(luò)和天氣監(jiān)控系統(tǒng)。然后,還有一些用例,例如用于電纜接入的遠(yuǎn)程PHY節(jié)點(diǎn),汽車(chē)中的激光雷達(dá)系統(tǒng),測(cè)試和測(cè)量以及衛(wèi)星通信。
適應(yīng)5G世界
5G標(biāo)準(zhǔn)將在未來(lái)幾年內(nèi)發(fā)展,這將繼續(xù)改變系統(tǒng)要求。因此,與通信設(shè)備制造商一直在使用ASIC的3G和4G設(shè)計(jì)領(lǐng)域不同,靈活的邏輯方法更有可能經(jīng)受住增量5G部署。
當(dāng)今5G設(shè)計(jì)環(huán)境中的ASIC解決方案很可能在一年內(nèi)過(guò)時(shí)。另一方面,連接模擬域和數(shù)字域的可編程解決方案(圖3)可以針對(duì)各種5G安裝進(jìn)行重新配置。

圖 3:Zynq 超大規(guī)模+ 射頻芯片的框圖顯示了不同的子系統(tǒng)。圖片:賽靈思
本文介紹了一種高度集成的RF芯片的概況,該芯片在數(shù)字域內(nèi)執(zhí)行下變頻過(guò)程,從而繞過(guò)了傳統(tǒng)的RF采樣模擬方式,該方式涉及使用分立元件進(jìn)行下變頻。
審核編輯:郭婷
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