色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

5G中分布式基帶單元功能的授時影響

汽車玩家 ? 來源:ednchina ? 作者::Jim Olsen ? 2021-07-04 14:12 ? 次閱讀

無線通信技術投入使用以來,網絡授時一直是為無線服務提供支持的關鍵組成部分。授時要求通常被稱為“絕對”測量,這意味著授時必須可追溯到已知的源。對于相位/時間應用,這種可追溯源通常是衛星星座。全球定位系統(GPS)首次將衛星星座用于時間。GPS主要為導航設計,旨在為GPS系統的用戶提供三維定位數據,即經度、緯度和高度。為了實現高水平的空間定位精度,必須將衛星與極其精確的授時源同步,并且能夠再現該授時精度。

借助精心設計的GPS授時接收機技術,GPS用戶可以從GPS衛星上的同步原子鐘中恢復極其精確的授時。這種協調的授時允許相鄰的接收機與相同的時間參考對齊。GPS系統的天基原子鐘由美國海軍天文臺(USNO)同步。USNO與總部位于巴黎、負責全球范圍計時的國際標準組織國際計量局(BIPM)一起進行連續的測量,以確保與世界其他地區協調一致的時間。這種協調的世界時間或“絕對”時間被稱為“協調世界時”,更常用的說法是UTC。由美國國防部開發和維護的GPS則是第一個部署的定位、導航和授時(PNT)衛星星座,而現在全球范圍內已部署了多個用于PNT的全球導航衛星系統(GNSS)技術。其他GNSS系統的例子包括Galileo(歐盟)、Glonass(俄羅斯)、北斗(中國)、QZSS(日本)和IRNSS(印度)。

隨著無線技術從2G一路成功更新換代到5G,網絡授時架構一直在并行發展。2/3G分布式RAN使用了集成在宏蜂窩基站內的GPS授時接收機,5G網絡則正朝著更加集中和/或中心加權的模型發展,其中GPS是一種用于授時分配的基于網絡的時鐘源。

授時架構的發展分為三個不同的階段。在第1階段中,針對頻率網絡設計了物理或數據包層級的授時,GPS本地部署在用于TDD(相位)應用的分布式RAN(DRAN)基站塔上。第2階段增加了更集中的GPS源,授時通過數據包傳送到基帶單元(BBU)的“池”。第1階段和第2階段都使用了從BBU到無線電的專用授時鏈路。第3階段將時序分組協議直接擴展到無線電單元中,而不必依賴專用的授時,同時減少了DRAN基站對GPS的需求。隨著在5G中引入開放式RAN概念,BBU功能將分類為CU(集中式)和DU(分布式),并將發展為虛擬化和基于服務器的功能,這些功能將不需要包含在授時路徑中。

有一個重要的技術考慮是,將分布式GPS授時架構移植到基于網絡的授時架構(基于精確時間協議(PTP)——IEEE 1588通過以太網授時協議的電信版本)的推動因素。前者完全依賴GNSS接收機,而后者則引入了GNSS接收機和PTP最高級時鐘技術相結合的概念。在無線通信中,與授時有關的最普遍問題是同信道無線電干擾。當GPS接收機正確追蹤衛星時,在蜂窩基站上部署GPS接收機允許進行適當的時隙傳輸分配,從而防止以相鄰或接近的頻率運行的無線電相互干擾。在覆蓋范圍重疊的無線電集群中,如果GPS接收機發生故障或停止正確追蹤,則將導致連接到GPS接收機的無線電與相鄰的無線電互相干擾,因為授時降級或積累了相位誤差。由于無線電使用低成本、低性能的振蕩器(無線電設計目標之一是通過使用規格較低的組件來降低成本),因此授時降級發生得非常迅速。

為了避免干擾問題,一旦授時開始降級,就需要立即停止使用無線電或關閉受授時降級影響的服務。為了減少這種類型的故障情形,可以部署基于網絡的PTP授時服務,在此服務中,集群中的無線電與集成了GPS接收機的PTP最高級時鐘同步。如果PTP最高級時鐘中的GPS發生故障或出現追蹤問題,同步到最高級時鐘的無線電將相對于相鄰無線電保持相位對齊,并且不會出現干擾問題。可以在PTP最高級時鐘中部署高品質振蕩器,以在較長時間內保持與UTC的時間對齊,并且架構中可以包含基于PTP的備用方案,以幫助在故障情形下維持UTC可追蹤時間。PTP最高級時鐘基于網絡的授時服務方法非常靈活,且具有成本效益。它可在GPS故障情形中提供無線電集群相位對齊的額外好處,同時將GNSS部署到集中式存在點,可在其中為衛星星座設計安全而良好的視距。

第1階段:分布式GPS,宏蜂窩基站中的集成GPS授時接收機,適合CPRI授時應用

在此應用中,授時源是集成到BBU中的GPS接收機,該接收機通常與無線電頭端(RH)位于同一蜂窩基站的底部。BBU從GPS接收機中恢復授時,并使用公共無線電接口(CPRI)通過幾米長的光纖將其傳輸到RH,如下面的圖A所示。

圖A. 這張圖顯示了集成到BBU中的GPS授時接收機,它是DRAN架構中的分布式GPS授時架構的一個示例授時通過CPRI鏈路從BBU傳送到無線電

第2階段:GPS源基于網絡的授時服務,無線電集群聚集點中的PTP最高級時鐘,適合CPRI授時應用

在此應用中,BBU遠離RH。BBU通常在被稱為集中式RAN(cRAN)的集線器位置(RH集群的聚集點)處“匯集”。時間源可以是位于cRAN HUB的GPS接收機,其中GPS信號天線直接傳輸到集成在BBU中的接收機,或者,GPS接收機可以與PTP最高級時鐘結合,在這種情況下,PTP授時服務傳送給BBU中的PTP從站。一旦BBU從PTP流或GPS接收機中恢復了授時,它就會通過CPRI鏈路將授時傳輸到遠程無線電頭端(RRH)。3G和4G服務架構中的CPRI鏈路的距離限值約為17 KM。請參考下面的圖B。

圖B. 此圖描繪了PTP最高級PTP作為無線電集群的基于網絡的授時源,它通過CPRI鏈路將時間從BBU中的PTP從站傳輸到無線電集群

第3階段:GPS源基于網絡的授時服務,無線電集群聚集點中的PTP最高級時鐘,適合以太網授時應用

與4G相比,5G將需要無線電密集化以及額外的低頻和高頻,這兩者都依賴更精心設計的授時,以避免增加無線電之間的同信道干擾。同時,BBU被分解為兩個組件功能,即分布式單元和集中式單元,在將基于CPRI的授時方式轉移到無線電內的通過以太網的PTP方式后,它們都可以虛擬化。這將推動授時架構發生巨大變化:GPS將必須移動到無線電集群的聚合點,而PTP將在整個網絡中無處不在。這類架構將需要在網絡中更深入地部署穩健而彈性的GPS和更多PTP,以便為5G無線電單元(RU)提供授時,并為GPS時鐘提供系統備份和保護。

毫無疑問,5G服務將越來越依賴對PTP的設計,這樣才能確保在整個網絡中提供彈性和確定性的授時。隨著開放式RAN架構不斷發展并被5G部署所采用,5G無線電中將不再使用PTP授時流,且不再要求DU成為5G無線電的最高級時鐘授時鏈的一部分。具體如下圖C所示。


圖C. 此圖描繪了一個PTP最高級時鐘,它使用PTP協議直接向5G無線電中的PTP從站傳輸時間

總結

5G引入了一些重大變化,這些變化幾乎涵蓋了移動無線網絡架構的各個方面,包括所使用的RF頻率、無線電I/Q數據的傳輸、傳輸架構以及網絡的同步方式。在3G和4G系統中對GPS的依賴正轉向PTP,其原因包括存在新的安全性和可靠性問題,需要在沒有衛星系統視距的情況下極為嚴格保證的5G無線電授時,以及運營商傾向于保證關鍵授時服務的相位對齊和控制。

更具確定性和更嚴格的授時能夠為永遠在線且無處不在的寬帶服務提供支持,而這將成為5G網絡的標志。

文章來源::ednchina Jim Olsen

編輯:ymf

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • gps
    gps
    +關注

    關注

    22

    文章

    2896

    瀏覽量

    166297
  • 無線通信技術

    關注

    4

    文章

    129

    瀏覽量

    25752
  • GNSS
    +關注

    關注

    9

    文章

    772

    瀏覽量

    47976
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    面向5G基帶單元與射頻單元的硬件架構

    移動通信網絡的發展驅動基站架構持續演進,介紹了基站架構及形態的發展歷程并分析了基帶單元與射頻單元的硬件架構,探討了基站架構的未來演進趨勢,重點闡述了面向5G的基站新架構及面臨的挑戰。
    的頭像 發表于 09-20 09:42 ?2.3w次閱讀
    面向<b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>基帶</b><b class='flag-5'>單元</b>與射頻<b class='flag-5'>單元</b>的硬件架構

    5G中分布式基帶單元功能授時影響

    借助精心設計的GPS授時接收機技術,GPS用戶可以從GPS衛星上的同步原子鐘中恢復極其精確的授時。這種協調的授時允許相鄰的接收機與相同的時間參考對齊。
    發表于 12-10 10:37 ?1018次閱讀

    分布式軟件系統

    降到最低。負載在各處理機之間分擔,可以避免臨界瓶頸。 4、當現有機構中已存在幾個數據庫系統,而且實現全局應用的必要性增加時,就可以由這些數據庫自下而上構成分布式數據庫系統。 5、相等規模的分布式
    發表于 07-22 14:53

    關于光載無線分布式天線的全面介紹

    (ROF)系統的分布式天線網絡將在2G/3G/4G/WLAN四網融合的接入中發揮極其重要的作用。ROF分布式天線網絡的一般結構如圖1所示。利
    發表于 06-11 07:45

    5G手機里的基帶芯片

    5G的應用離不開芯片,而對消費者日常使用息息相關的5G終端設備,尤其是5G手機來說,最關鍵的是5G基帶芯片。有了
    發表于 09-17 09:05

    比科奇宣布采用晶心科技32位RISC-V處理器核心 打造5G小基站分布式單位(Distributed Unit)系統級芯片

    。比科奇看好Open RAN解構(disaggregation)5G無線存取網絡將為供應鏈帶來新契機,讓更多新供貨商能參與市場競爭。比科奇利用晶心的高效能處理器核心,打造出分布式單元
    發表于 10-13 16:39

    WCDMA分布式基站的合理應用

    WCDMA分布式基站的合理應用 WCDMA分布式基站設備,由基帶單元設備(BBU)、射頻遠端設備(RRU)構成,是一種可以靈活分布式安裝的
    發表于 04-25 13:55 ?1874次閱讀

    中國聯通和華為聯手打造5G室內分布式Massive MIMO技術完成驗證

    近日,中國聯通和華為聯手打造的業界首個5G室內分布式Massive MIMO技術在國家大劇院順利完成驗證。該方案突破了室內5G分布式數字設備在技術與環境方面的限制,將Massive M
    的頭像 發表于 09-16 11:01 ?2570次閱讀

    5G中分布式基帶單元功能授時精度影響

    自無線通信技術投入使用以來,網絡授時一直是為無線服務提供支持的關鍵組成部分。授時要求通常被稱為“絕對”測量,這意味著授時必須可追溯到已知的源。對于相位/時間應用,這種可追溯源通常是衛星星座。全球定位系統(GPS)首次將衛星星座用
    的頭像 發表于 08-01 08:09 ?1136次閱讀

    5G為智能邊緣增加分布式云能力

      5G移動網絡將通過增加每用戶帶寬,增加用戶/設備數量,通過將物理5G網絡資源分段為單獨的虛擬“網絡切片”來提供許多新功能,就像虛擬機虛擬化硬件平臺一樣。最初,物聯網架構被設想為與集中式云環境通信的大量
    的頭像 發表于 10-13 11:42 ?1034次閱讀

    淺談5G RAN新架構及5G多址技術

      針對4G的痛點,5G網絡在4G的基礎上做出了顛覆性的升級。在5G無線接入網中,原BBU ( Base Band Unit,基帶
    發表于 11-10 09:58 ?895次閱讀

    什么是分布式基站 4G分布式基站由哪些部分組成

    分布式基站是相對于傳統的集中式基站而言的一種無線通信基礎設施,它把基帶處理單元和射頻單元分開,通過光纖等介質將它們連接起來。
    發表于 05-08 18:21 ?6857次閱讀

    5G分布式小基站組網結構及優勢

    5G分布式小基站的范圍因產品形態、發射功率和覆蓋場景等因素而異。一般來說,其覆蓋范圍在10~200米之間。
    發表于 02-01 09:54 ?1655次閱讀
    <b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>分布式</b>小基站組網結構及優勢

    安徽京準 NTP授時服務器(北斗授時設備)在分布式系統中的重要性

    安徽京準 NTP授時服務器(北斗授時設備)在分布式系統中的重要性
    的頭像 發表于 06-06 14:11 ?278次閱讀
    安徽京準 NTP<b class='flag-5'>授時</b>服務器(北斗<b class='flag-5'>授時</b>設備)在<b class='flag-5'>分布式</b>系統中的重要性

    京準電鐘:NTP網絡授時服務器在分布式網絡內的應用

    京準電鐘:NTP網絡授時服務器在分布式網絡內的應用
    的頭像 發表于 11-27 16:09 ?169次閱讀
    京準電鐘:NTP網絡<b class='flag-5'>授時</b>服務器在<b class='flag-5'>分布式</b>網絡內的應用
    主站蜘蛛池模板: 老师湿乎乎两半嫩| 国产AV午夜精品一区二区入口| 777精品久无码人妻蜜桃| 狠狠色狠色综合曰曰| 最近中文字幕MV高清在线| 久久精品国产免费播放| 67194成网页发布在线观看| 青青草原伊人网| 秋霞电影网伦大理电影在线观看 | 高H内射NP古文| 性一交一乱一色一视频| 久久精品电影| 国产精亚洲视频综合区| 无遮挡h肉3d动漫在线观看| 国产日韩久久久精品影院首页 | 成人综合在线视频免费观看完整版| 首页_亚洲AV色老汉影院| 交换娇妻呻吟声不停中文字幕| 四虎视频最新视频在线观看| 护士日本xx厕所| gay吊粗大双龙| 亚洲国产AV精品卡一卡二| 国产蜜臀AV在线一区视频| 在线高清无码欧美久章草| 日本精油按摩| 久久国产香蕉| 国产AV电影区二区三区曰曰骚网| 亚洲色欲色欲综合网站| 日韩hd高清xxxⅹ| 酒色.com| 国产嫩草影院精品免费网址| 99免费视频观看| 亚洲人视频在线观看| 日韩 亚洲 欧美 中文 高清| 久久精品视在线-2| 国产传媒18精品A片在线观看| 最近中文字幕MV免费高清视频8| 无遮18禁在线永久免费观看挡| 飘雪在线观看免费完整版 | 好男人社区| 高挑人妻无奈张开腿|