在自动控制产品中,CPD+DSP+MCU的构架是目前最为流行的成熟方案,而在通讯产品中,大量使用FPGA设计,合理使用FPGA和DSP的组合,FPGA和DSP之间的“智能配分”可使无线系统设计师获得最佳性能组合和成本——效能。应用DSP和FPGA组合可使成本降低。对于无线基站,FPGA和DSP可编程逻辑的系统配分,可促使更大的产品设计和市场成功率。
更高数据率的需求正在驱使无线蜂窝系统从窄带2G GSM,IS-95系统到W-CDMA基3G和3.5G系统(支持高达10Mbps峰值数据率)变革。将来,3Gpp远期变革规范面向复杂的信号处理技术,如多输入多输出(MIMO)以及新的无线电技术(如正交频分多址OFDMA,多载波码分多址MC-CDMA)。这些技术对于实现超过吞吐量100Mbps的目标起关键作用。
另外的OFDM基宽带无线系统,如WiMAX现在传输速度超过70Mbps。靠较高级的调制技术和变速率信道编码可以实现数据率的改善。复杂的空间信号处理方法(包括聚束和MIMO无线技术)也是增加数据率的办法。然而,这种技术对基站设计师所产生的问题是:需要可缩放性、成本、效率和跨越多个标准的灵活性。
多可变目标
无线系统设计师需要满足大量关键技术要求,包括处理速度、灵活性、产品上市时间。所有这些要求决定对硬件平台的选择。主要的变量包括处理带宽、灵活性和降低成本的路径。
处理带宽
WiMAX与W-CDMA和CDM2000蜂窝系统相比,明显地具有较高的吞吐量和数据要求。为了支持这些较高的数据率,基础硬件平台必须具有宽处理带宽。另外,几种先进的信号处理技术,如快速傅里叶变换/快速傅里叶逆变换(FFT/IFFT)、聚束、MIMO、波峰因数缩减(CFR)、数字预失真(DPD)都是计算密集的,需要每秒几百万乘和累加运算。
灵活性
WiMAX是一个相当新的市场,现正处于开发和采用阶段。现在仍然不清楚在这很多移动宽带技术(WiMAX,Wibrow,Super3G,LTE,Ultra3G等)中,哪一种将被大量采用。
现在,末端产品灵活性和可编程性对多协议基站是关键性的。
降低成本的路径
对于OEM和服务供应商来讲,为了保持竞争力,最终产品的成本比灵活性更重要。在样机设计阶段选择正确的硬件平台,为生产制造提供无缝降低成本的路径,这会节省上百万工程成本。否则,需要重新设计系统。
系统结构的逻辑任务分配
控制、信号处理和数据通路运行构成无线基站中处理负载的主体。实现这些功能的最通用方法是采用微控制器(MCU)、FPGA和可编程DSP的组合。MCU控制系统、而FPGA和DSP控制数据流处理。DSP软件实现系统的轻载处理要求和定向控制任务。重载最好的实现方法是用FPGA,因为FPGA具有很强的并行处理能力。
组合的DSP和FPGA确保整个系统的灵活性,并提供重新可编程性以确定系统缺陷,而且支持不同的标准。DSP和FPGA之间的分配策略依赖于处理要求、系统带宽、系统配置、发射和接收天线数。图1示出OFDMA基系统(如WiMAX或LTE)中基带物理层(PHY)功能的典型DSP/FPGA分配。
图1 OFDMA系统中DSP/FPGA分配
包含先进的多天线技术,这类系统所提供的吞吐量可达到75~100MPS。基带PHY功能可大致分为位级(bit-level)处理和符号级(Symbol-level)处理功能。
位级处理
位级处理单元包括发射端的随机化、前向纠错(FEC)、到四相相移键控(QPSK)和正交调幅(QAM)功能的交织和变换。相应的接收处理位级单元包括符号解变换、解交织、FEC解码和解随机性。
除FEC译码外的所有位级功能都是相当简单的,而且计算不是密集的。例如,随机性包含数据位的模2加法(借助简单伪随机二进制时序产生器输出)。尽管FPGA比固定总线宽度的DSP能为位级处理提供更大的灵活性。但是,低计算复杂性允许DSP处理这些功能。相比,FEC译码包括Viterbi译码、Turbo卷积译码、Turbo乘积译码和LDPC译码是计算密集的,而且DSP处理时会消耗有效带宽。
FPGA广泛用于卸载这些功能。同样FPGA也可用到MAC层的接口,以实现一定的较低MAC功能(如加密/解密和鉴别)。
符号级处理
OFDMA中的符号级功能包括子信道化和解子信道化、信道判断、均衡和循环前缀插入以及消除功能。时间—频率变换和频率—时间变换,分别用于FFT和IFFT实现。
信道判断和均衡可以离线执行,这涉及更多有关控制算法,适合用DSP实现。相反,FFT和IFFT功能是规则的数据通路功能,这包括非常高速下的复杂乘法,适合于用FPGA实现。
图2示出包含在高端FPGA(Altera公司StratixⅡ器件)内的嵌入式DSP单元。DSP处理器通常有多达8个专用乘法器,而StratixⅡ器件有多达384专用乘法器,提供的吞吐量高达346GMAC,这比现有的DSP高出一个量级。 
图2 FPGA中的嵌入式DSP单元
当基站采用先进的多天线技术(如空时编码STC,聚束和MIMO方法),FPGA和DSP间信号处理能力的巨大差别更加明显。OFDM-MIMO组合被广泛认为是现在和将来WiMAX和LTE无线系统较高数据率的关键促进因素。
图1示出应用在基站中的多发送和接收天线。在这种配置中,对于每个天线流的符号处理是单独实现,在MIMO译码执行前产生单个位级数据流。在串行状态用DSP实现操作时,符号级复杂性随天线数线性增加。例如,用两个发送和两个接收天线时,FFT和IFFT功能消耗1GHz DSP近60%(假设变换大小是2048点)。相反,用FPG实现多天线基计算是非常有效的。FPGA提供并行处理和时间多路转换来自多路天线间数据。
多天线方法提供较高的数据率、阵列增益、分集增益和同信道干扰抑制。聚束和空间多路传输MIMO技术也是计算密集的,涉及矩阵分解和相乘。特别的Cholesky分解,QR分解和奇异值分解功能通常是解线性方程组。当这些功能很快用尽DSP能力时,而FPGA很适合实现这些功能。利用FPGA的并行性,采用更加成效的心缩式阵列结构方案。
数字IF处理
图3示出来自基带信道极的数据,送到RF板进行数字中频处理,包括数字上变频(DUC)、CFR和DPD。数字IF扩展了基带域到天线范围之外的数字信号处理。这增加了系统灵活性,并降低了制造成本。此外,数字频率变换比传流的模拟技术,能提供更大的灵活性和更高的性能(在衰减和选择性方面)。
图3 数字RF处理功能
需要CFR和DPD功能来改善用在基站中放大器效率。这些功能也有助于大大降低RF板的总成本。CFR和DPD包含复杂的乘法,取样率可高达100MSPS以上。类似于DUC,在接收端需要数字下变频(DDC)把IF频率变为基频。DUC和DDC都采用复杂的滤波器结构,包括有限脉冲响应(FIR)和级联积分梳状(CIC)滤波器。先进的FPGA提供运行速度高达350MHz的数百个18×18乘法器。这不仅提供并行处理多信道的平台,而且也是一个经济集成单芯片方案。
有效的设计方法
随着标准的稳定,对基站灵活性的要求将降低,而成本变为一个主要的成功因素。选择FPGA将会大大地节省成本。
混合FPGA/DSP基平台,为无线基站提供一种有效的设计方法。产品成功的关键是根据系统吞吐量要求和成本考虑在FPGA和DSP之间进行合理分配。这将保证产品最终不仅仅只是可缩放的和经济的,而且灵活、可配置适合多个标准。除成本因素外,使用FPGA可以更位快捷的的设计产品,方便了设计工程师的设计。
FPGA和DSP组合在无线基站中的应用
- 基站(68432)
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在FPGA+DSP结构的雷达导引头信号处理系统中FPGA的问题解决方案
FPGA+DSP的数字硬件系统正好结合了两者的优点,兼顾了速度和灵活性。本文以导引头信号处理系统为例说明FPGA+DSP系统中FPGA的关键技术。
2019-01-08 08:36:00
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混合FPGA/DSP基平台 是为无线基站提供一种有效设计的方法
FPGA和DSP之间的“智能配分”可使无线系统设计师获得最佳性能组合和成本——效能。应用DSP和FPGA组合可使成本降低。对于无线基站,组合有DSP可编程逻辑的系统配分,可促使更大的产品设计和市场成功率。
2019-05-30 15:55:01
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1167设计软件无线电应该如何选择ASIC和FPGA及DSP
ASIC、FPGA和DSP的应用领域呈现相互覆盖的趋势,使设计人员必须在软件无线电结构设计中重新考虑器件选择策略问题。本文从可编程性、集成度、开发周期、性能和功率五个方面论述了选择ASIC、FPGA
2020-08-28 10:48:00
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0高性能向量DSP内核CEVA-XC323可实现提升无线基站性能
DSP,CEVA-XC323在无线基站应用中的性能提升多达4倍,可以通过减少所需的处理器和硬件加速器数量显著降低总体BOM成本。
2020-10-30 10:47:00
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1527面向移动无线基站的Xilinx(r) Ultrascale(r)系列FPGA/SoC电源解决方案
电子发烧友网站提供《面向移动无线基站的Xilinx(r) Ultrascale(r)系列FPGA/SoC电源解决方案.zip》资料免费下载
2022-09-08 09:24:39
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3将 FPGA 嵌入 DSP 驱动的软件无线电应用中
点击上方 蓝字 关注我们 随着软件定义无线电平台在军事航空航天领域以及近在一些消费无线电和 电子 领域的出现,现场可编程逻辑 (FPGA) 作为可重新编程数字信号处理 (DSP) SDR 引擎
2023-08-11 10:45:02
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将FPGA嵌入DSP驱动的软件无线电应用中
在传统的软件无线电接收器系统中,经过转换和滤波的基带信号作为时域波形的复杂样本流发送到 DSP。DSP 必须处理所有解调任务以及基于接收信号分析的更别决策。
2024-05-03 09:28:00
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电子耦合在无线通信中的应用
是对电子耦合在无线通信中应用的介绍: 一、电子耦合在无线通信信号传输中的应用 信号转换与传输 : 在无线通信中,电子耦合常被用于将电信号转换为无线信号,或将无线信号转换回电信号。这是无线通信系统的基本功能之一,确保了
2024-11-24 09:22:24
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