麵向mMIMO的Open RAN無線電單元架構
發布時間:2023-10-29 來源:微波雜誌 責任編輯:wenwei
【導讀】《開放式RAN係統架構和 mMIMO 》一文發表在《微波雜誌》2022年1/2月號中,介紹了天線 AAU 中的天線的性能特征,包括增益、等效全向輻射功率( EIRP )、開放式 RAN(O-RAN) 架構與 O-RAN 聯盟選擇的分布式單元(DU)與無線電單元(RU)之間的劃分。2 本文以麵向 mMIMO 的有源天線單元(AAU)架構和主要需求為重點,進一步對 RU 進行探討。本文最後提出了一種麵向 5G 頻段 77 的 AAU 設計並給出初步測量結果,該設計采用 AMD 賽靈思數字前端(DFE)和 Versal 處理器實現。
mMIMO有源天線單元
決定 mMIMO AAU 性能的主要因素有:
● 天線——所有與輻射層有關的參數
● RF信號鏈——主要與RF收發器有關的參數
● 產品——影響AAU性能的其他因素
● 機械設計、散熱設計和外部操作環境,每個因素都將在本節中詳細講解。
天線
AAU 中的天線的性能特征包括增益、等效全向輻射功率(EIRP)、旁瓣電平、轉向角和仰角傾斜。
增益和EIRP
mMIMO 麵板的最大可實現增益決定了可以指向特定用戶的最大傳輸功率,而EIRP則直接與天線陣列的增益有關。在接收用戶信號時,對應的衡量指標是等效全向靈敏度(EIS)。
zengyiyouqidaijia。yaotigaozengyi,bixukuodatianxiandeyouxiaomianji,yejiushishuomianbandechicunyueda,zengyijiuyuegao。suizhezengyidezengjia,boshukuandubianzhai。zhekeyicongtianxianjiaojudezengdazhiguandizuochupanduan。youyushoufaqideshuliangyouxian,geidingzuidapangbandianpingxiadezhuanxiangjiao(即波束從視軸偏離的方位角或仰角範圍)也會變小。天線設計由部署環境和所需的轉向範圍共同決定。對於典型的宏基站而言,根據最小波束寬度,應需要高達±60度的橫向轉向範圍。通常情況下,偏離視軸 ±10 度或更小的縱向轉向範圍已經足夠。
旁瓣電平(SLL)
mMIMO 和 RU 性能取決於天線輻射層產生的旁瓣。如今的 O-RAN mMIMO 係統致力於在整個球體上將旁瓣電平限製在低於 -10dB,特te別bie是shi在zai橫heng縱zong轉zhuan向xiang範fan圍wei上shang。如ru果guo旁pang瓣ban沒mei有you得de到dao主zhu動dong抑yi製zhi,功gong率lv也ye會hui在zai旁pang瓣ban方fang向xiang上shang發fa送song,導dao致zhi有you用yong方fang向xiang上shang的de發fa送song功gong率lv下xia降jiang。雖sui然ran主zhu動dong抑yi製zhi技ji術shu能neng夠gou降jiang低di旁pang瓣ban電dian平ping,但dan同tong時shi也ye會hui降jiang低di主zhu瓣ban上shang的de功gong率lv。
從cong旁pang瓣ban輻fu射she出chu的de信xin號hao能neng在zai有you害hai方fang向xiang上shang導dao致zhi幹gan擾rao。橫heng向xiang旁pang瓣ban將jiang幹gan擾rao相xiang鄰lin扇shan麵mian,縱zong向xiang扇shan麵mian將jiang幹gan擾rao相xiang鄰lin蜂feng窩wo。上shang下xia旁pang瓣ban都dou應ying該gai納na入ru考kao慮lv。上shang旁pang瓣ban在zai主zhu波bo束shu向xiang下xia轉zhuan向xiang時shi,會hui進jin入ru另ling一yi蜂feng窩wo。下xia縱zong向xiang旁pang瓣ban的de地di麵mian反fan射she能neng產chan生sheng類lei似si效xiao果guo。
在接收時,可能接收到通過旁瓣傳遞的有害方向上的功率。雖然 DU 能對此進行補償,但補償通常會增大剩餘信號的噪聲水平。
轉向
轉向範圍由 AAU 使波束偏離視軸並保持低 SLL 的能力決定。隨著波束偏離視軸,旁瓣有增大的趨勢。縱向上轉向範圍往往受到柵瓣的限製。柵瓣導致 SLL 超出規定的限值。
對於一個 64T64R AAU (SLL≤-10dB),動態轉向範圍典型值是橫向 ±45 度,縱向 ±5 度。對於每列隻有兩個單元子陣列的 32T32R AAU,縱向轉向範圍更小。對於大多數宏基站, ±2 度已經足夠。
預傾角
宏基站 AAU 常chang安an裝zhuang在zai高gao架jia站zhan點dian。從cong天tian線xian的de角jiao度du來lai看kan,用yong戶hu流liu量liang大da部bu分fen來lai自zi水shui平ping線xian以yi下xia。因yin為wei縱zong向xiang轉zhuan向xiang範fan圍wei受shou限xian,天tian線xian在zai安an裝zhuang時shi常chang帶dai有you預yu傾qing角jiao。實shi現xian方fang式shi可ke以yi是shi機ji械xie方fang式shi,也ye可ke以yi通tong過guo在zai子zi陣zhen列lie間jian形xing成cheng線xian性xing漸jian變bian相xiang位wei差cha(圖1)。預傾角常見於收發器不超過 32 個的 AAU。
圖1 天線波束縱向轉向和預傾角。
遠程電傾斜
遠程電傾斜(RET)能遠程調節 AAU 的(de)預(yu)傾(qing)角(jiao)。實(shi)現(xian)方(fang)法(fa)較(jiao)為(wei)簡(jian)單(dan),或(huo)遠(yuan)程(cheng)調(tiao)節(jie)內(nei)置(zhi)在(zai)子(zi)陣(zhen)列(lie)中(zhong)的(de)移(yi)相(xiang)器(qi),或(huo)使(shi)用(yong)電(dian)機(ji)驅(qu)動(dong)的(de)支(zhi)架(jia)改(gai)變(bian)天(tian)線(xian)的(de)傾(qing)斜(xie)。與(yu)預(yu)傾(qing)角(jiao)相(xiang)似(si),遠(yuan)程(cheng)電(dian)傾(qing)斜(xie)一(yi)般(ban)也(ye)隻(zhi)用(yong)於(yu)收(shou)發(fa)器(qi)數(shu)量(liang)不(bu)大(da)於(yu) 32 個的 AAU,因為與收發器數量更多的 AAU 相比,它們的縱向轉向範圍有限。
RF信號鏈
與天線相連的 RF 信號鏈在發送功率、帶寬和誤差矢量幅度(EVM)方麵影響 AAU 的性能。
傳導RF功率——功率放大器(PA)向天線提供的發送功率也被稱為傳導 RF 功率,決定了最大覆蓋範圍和蜂窩最大容量。發送功率和天線增益共同決定著鏈路能承受的最大傳播損耗。在 mMIMO AAU 中,RF 功率分布在多個空間流和資源塊(RB)上。對於較大蜂窩而言,提高 PA 功率能增大蜂窩的下行鏈路容量。
帶寬
三個帶寬與 AAU 有關。首先是占用帶寬(OBW)。它是 AAU 主動發送和接收時使用的總帶寬。與占用頻譜同義,OBW 是所有活動載波帶寬之和,也是RU能處理的上限。其次是 AAU 的瞬時帶寬(IBW)。它是最低載頻左邊緣到最高載頻右邊緣的帶寬。最後是工作帶寬,也就是 AAU 支持的帶寬。一般也被稱為工作頻段。為了獲得頻譜敏捷性,運營商要求 RU 的 IBW 能夠為整個頻段提供支持,也就是 IBW 應等於 OBW。
誤差矢量幅度(EVM)
EVM 是衡量調製信號失真度、體現發送鏈路線性度的指標。在大多數高效的調製方案中,如 256-QAM 或 1024-QAM,更geng多duo比bi特te被bei映ying射she到dao副fu載zai波bo。與yu較jiao低di階jie的de調tiao製zhi相xiang比bi,這zhe需xu要yao不bu斷duan提ti高gao發fa送song信xin號hao的de質zhi量liang。發fa送song鏈lian路lu中zhong的de非fei線xian性xing增zeng大da了le發fa送song信xin號hao的de噪zao聲sheng,導dao致zhi星xing座zuo點dian偏pian離li理li想xiang值zhi,使shi得de接jie收shou器qi解jie調tiao發fa送song信xin息xi更geng加jia困kun難nan。
產品
除了天線和 RF 信號鏈,設計還從這些方麵影響 mMIMO AAU 係統的性能:數據流數量、相位與幅度控製和校準、前傳、可編程性、安全性和功耗。
數據流數量
mMIMO 架構的目的是利用空間域增大數據容量。如果傳播條件允許用戶分開,RU 能處理的空間流數量是有限的。對於 64T64R AAU 而言,通常認為能夠處理 16 層下行鏈路和 8 層上行鏈路就足以滿足要求。而對於 32T32R AAU 而言,空間可解析信號的數量會變少。為了降低前傳數據速率,32T32R AAU 常使用 8 個下行鏈路流和 4 個上行鏈路流。
相位與幅度控製和校準
3GPP 標準規定了 5G 信號的結構。3 雖然規定了用於生成通道和信號的方法,但 3GPP 標準沒有明確接收器應如何處理信號。這方麵的算法留給設備設計師處理。
類似地,3GPP 標準也沒有對無線電資源管理器(RRM)所使用的算法做出規定。RRM 的功能是通過向用戶分配 RB 並控製調製和誤差編碼等參數,讓基站向用戶合理分配無線電資源,以最大限度提升蜂窩容量與覆蓋率,並改善用戶體驗。
在 mMIMO 中,RRM 還用於控製波束賦形矢量等參數。某些算法可能需要特定的波束形狀,對將相應的波束賦形圖型下載到 AAU 後(hou)產(chan)生(sheng)的(de)旁(pang)瓣(ban)電(dian)平(ping)也(ye)有(you)要(yao)求(qiu)。為(wei)獲(huo)得(de)準(zhun)確(que)的(de)波(bo)束(shu)形(xing)狀(zhuang),輻(fu)射(she)單(dan)元(yuan)的(de)實(shi)際(ji)幅(fu)度(du)和(he)相(xiang)位(wei)一(yi)定(ding)不(bu)得(de)顯(xian)著(zhu)偏(pian)離(li)波(bo)束(shu)賦(fu)形(xing)矢(shi)量(liang)定(ding)義(yi)的(de)值(zhi)。主(zhu)瓣(ban)對(dui)幅(fu)度(du)偏(pian)差(cha)和(he)相(xiang)位(wei)偏(pian)差(cha)的(de)要(yao)求(qiu)相(xiang)對(dui)不(bu)那(na)麼(me)嚴(yan)格(ge)。仿(fang)真(zhen)證(zheng)明(ming),相(xiang)位(wei)偏(pian)差(cha)最(zui)大(da) 5 度,幅度偏差最大 0.5dB,不會對波束總體形狀造成“可察覺”的影響。在時分複用(TDD)係統中,上行鏈路和下行鏈路共享同一頻段,DU 可以利用傳播通道的逆特性。例如,DU 可以使用上行鏈路估算值推導下行鏈路波束權重矢量。因此,AAU 應確保發送器和接收器不劣化共享通道的可逆性。為了讓用戶避開其他用戶信號的幹擾,DU 必須能夠在其他用戶方向上的波束圖型中布置 -35 到 -40dB 的凹槽。如果在假設具有可逆性的情況下計算這些凹槽,收發器的相位差和幅度差必須分別不大於 1 度和 1dB。
由於組件參數會隨溫度、電壓和使用年限發生變化,因此需要用精確的閉環校準來保持所需的精度。所需的校準頻次隨部署場景和地域發生變化,因此,mMIMO 設計應允許在多種精度和校準頻次間做出選擇。
前傳
前傳(FH)負責將 DU 連接到 RU。一般而言,RU 和 DU 應通過技術手段縮小FH帶寬,因為帶寬會增大互聯解決方案的成本,即線纜、交換機和收發器的成本會隨帶寬增大而增大。O-RAN “控製麵、用戶麵與同步麵規範”定義了幾種減少 FH 流量的壓縮方法。4 對於用戶麵而言,它規定了各種比特寬度,該規範以調製壓縮為最主要方法,這種方法是將調製函數轉移到 RU。DU 將原始的未調製比特發送到 RU,無需發送頻域符號。通過將用戶麵劃分為不同的段,通過 FH 接口即可發送被使用的符號。控製麵流量包括更新波束賦形矢量。在 5G 中,這些矢量可以隨每一個正交頻分複用(OFDM)符號更新。在每個時隙更新矢量,構成了超過 30% 的FH流量。因此,O-RAN 聯盟已經推出了減少控製麵流量的方法。O-RAN 標準使用索引,將波束賦形矢量存儲在 O-RAN AAU 上的數據庫中。通過引用相應的索引,就能從這個數據庫檢索出存儲的波束賦形矢量。這樣就能更新波束賦形矢量。此外,O-RAN 標準也支持在 AAU 中計算波束賦形矢量。但是這種方法並沒有完全實現標準化,造成 DU 可能不知道計算的實際結果,使這種方法的使用受到限製。
O-RAN 聯盟正在製定互操作性配置文件,以便 AAU 兼容多家廠商的 DU。隻要 AAU 遵循所選的互操作性測試(IOT)配置文件,就能確保互操作性。
可編程性
5G O-RAN 係統中的 mMIMO 仍然相對較新,需要在現場應用中完善。部署後的現場使用經驗很可能要求 AAU zengjiagongnengyitishengxitongxingneng。youyufengwowangluozhongshebeidegenghuanchengbenxiangdanggaoang,yincizaishejishangyingzhichishebeizaibushuhouyongyoujiaochangdeshiyongshouming,zhishaoyingdadaoqinian。weishixianzhegemubiao,AAU 必須具備固有的靈活性,能通過更新獲得新功能,無論是 AAU 主控製器中的軟件,還是數據路徑上的功能。
O-RAN 聯盟將通過增加壓縮方法(更高效地利用可用的FH帶寬),繼續提升FH性能。方法之一是在 AAU 中為半持續調度(SPS)提供支持。如果將 SPS 信息發送給 AAU,調度信息隻需發布一次。如果欠缺這項功能的可用 FH 帶寬製約著波束賦形矢量的更新速率,在 AAU 中啟用 SPS,將釋放帶寬,從而提升係統性能。在其他常發生更新的例子中,啟用 SPS 將改善 DFE 中的線性度、降低功耗,並改善溫度控製。
靈活的 AAU 架構設計讓製造商能在新技術問世後立即采用,還能針對各種市場需求定製衍生產品。為了更新已經部署到現場的單元,O-RAN 聯盟已經製定了通過移動麵進行現場升級的標準。
安全
為保護基礎設施免受攻擊,RU 必須具備安全機製,包括針對軟件更新的認證和完整性檢查。
功耗
RU 的功耗增大了網絡的運營開銷,當數千部單元投入使用,每部耗電約 1kW,能耗成本相當可觀。mMIMO 基站的功耗取決於負載、瞬時 RF 輸出功率和係統效率。滿載時功耗主要由 PA 和發送鏈路效率決定。雖然 PA 效率相當重要,PA 與天線間的損耗以及接收鏈路、數字電路和電源穩壓器的功耗也必須最小化。
多數情況下,AAU 的最大負載發生在每天高峰時段的極端狀況下。典型負載狀況和低負載狀況下的功耗也應優化。這一般通過使用 AAU 省電方法來實現,如關閉 PA,甚至關閉完整的載波。除了 RF 輻射功率,AAU 消耗的功率被轉換成熱量,需要高效率地耗散到周邊環境中,以最大限度降低電子裝置的溫度。功耗推動係統的散熱設計,增大 AAU 的尺寸和重量。
機械與環境
AAU 的尺寸是一項重要要求,因為塔台或電杆上可供安裝使用的空間有限。在某些情況下,現有的多頻段無源天線上方的空間剛夠安裝一個 5G 麵板,前提是它不太高。風載也是一個重要因素,因為電杆和塔台構件的建造和認證需要滿足最大風載要求。基站一般要求在最大風速 150km/h下保持正常運行,在最大風速 200km/h下不發生損壞。AAU 的風載與它的表麵積(即麵板尺寸)和它的外形有關。圓潤化邊緣,並采用專用鰭片,可以在不改變外形尺寸的情況下降低風載。
AAU 的(de)重(zhong)量(liang)決(jue)定(ding)安(an)裝(zhuang)成(cheng)本(ben)。需(xu)要(yao)多(duo)少(shao)技(ji)術(shu)人(ren)員(yuan)安(an)裝(zhuang)設(she)備(bei)?是(shi)否(fou)需(xu)要(yao)車(che)載(zai)式(shi)升(sheng)降(jiang)台(tai)等(deng)設(she)備(bei)輔(fu)助(zhu)安(an)裝(zhuang)?在(zai)某(mou)些(xie)情(qing)況(kuang)下(xia),塔(ta)台(tai)公(gong)司(si)會(hui)按(an)風(feng)載(zai)和(he)重(zhong)量(liang)收(shou)取(qu)租(zu)金(jin),這(zhe)增(zeng)大(da)了(le)運(yun)營(ying)商(shang)的(de)月(yue)開(kai)支(zhi)。
對所有無線電設計都適用的其他常見要求包括:
● 工作溫度範圍,通常在 -40°C 至 +55°C。為保障單元可靠運行,較高溫度下需降低輸出功率。
● 由於 AAU 內含大量組件,長於 200,000 小時的典型平均故障間隔時間(MTBF)成為一個難題。浪湧保護,保護 AAU 免受雷擊破壞。
● 防護等級,一般額定標準 IP65。
● 美觀大方。
O-RAN Split7.x mMIMO
為加快 mMIMO AAU 在 O-RAN 中的部署,AMD 賽靈思已基於 AMD 賽靈思IC技術開發出參考設計與原型(圖2)。作為示例,表1列出的是對覆蓋 5G 頻段 n77 的 64T64R mMIMO AAU 的設計要求。該單元采用了 AMD 賽靈思架構和芯片組實現。
圖2 AMD 賽靈思 64T64R AAU 硬件架構。
O-RAN FH 接口、波束賦形器、物理隨機接入信道(PRACH)和探測用參考信號(SRS)抽取均實現在單片 Versal VC1902 SoC 上。Versal™ ACAP 是一種完全軟件可編程異構計算平台。它融合靈活應變的標量引擎與智能引擎,提供優於最高速 FPGA 實現方案高達 20 倍、最高速 CPU 實現方案百倍以上的性能提升。6 Versal 器件內置功能強大的 ARM® 處理器子係統、可編程邏輯(PL)和 AI 引擎。AI 引擎是超長指令字、單指令多數據矢量處理引擎,很適合高效計算波束賦形器運算,如矩陣乘法、奇異值分解,以及逆矩陣(若需要)。7
Zynq UltraScale+ RFSoC 主要針對 RF 應用而設計。它集成了實現直接 RF 采樣收發器所需的主要子係統。其采用16nm FinFET CMOS 技術的高性能數據轉換器是大量投資的成果。每個 Zynq UltraScale+ RFSoC 內置多個 GSPS 模數和數模數據轉換器。這些轉換器具有高精度、高速度、高能效,且高度可配置。
最新一代 Zynq UltraScale+ RFSoC,也被稱為 Zynq UltraScale+ RFSoC DFE,專門提供通信中常用的數字功能。它們支持各種類型的蜂窩應用,包括工作在 sub-6GHz (FR1)頻段和毫米波(FR2)頻段的室內基站、宏基站和 FR1 mMIMO AAU。DFE的專用邏輯功能經過優化,可擴展、可參數化。這些邏輯功能用標準單元硬化塊開展計算,與 PL 相結合後,能適應不同的應用需求。標準單元硬化塊的性能可媲美 ASIC,與此同時 PL 提供 FPGA 所具備的靈活性。綜合這兩種功能,Zynq UltraScale+ RFSoC DFE 提供了相當於上代 RFSoC 兩倍的性能,同時功耗減半。
邏輯塊用於濾波、數字升頻/降頻(DUC和DDC)、內插和抽取、峰值因子減少(WCFR)和數字預失真(DPD)。
其他邏輯塊還包括 OFDM 調製常用的快速傅裏葉變換(FFT)。因為 O-RAN 聯盟選擇了 7.2 功能劃分,這項功能歸屬於RU。
RFSoC 上未使用的 FPGA 容量用於補充功能,方便 AAU 部署到現場後追加新功能。
圖3所示的是使用 AMD SoC 和 GaN PA 的 320W 功率 64T64RmMIMO 無線電單元的各組件能耗對比。65% 的功耗來自模擬組件,如 PA 和驅動器。17% 的功耗來自 RFSoC DFE。其中相當一部分用於模數轉換和 DFE 功能。ASIC 實現方案中存在同樣的情況。
圖3 采用 AMD 賽靈思 SoC 和 GaN PA 的320W功率
64T64R mMIMO 無線電單元的組件能耗。
AAU的性能
AMD 針對北美 n77 頻段製作了這個 AAU 的原型並對其測試。根據 3GPP 規範測試並比較發送、接收和波束賦形性能。用是德科技的 DU 模擬器仿真使用 O-RAN FH 接口的 AAU。圖 4 所示的是 256-QAM 調製下 100MHz 信號帶寬、8.8dB CFR 時該 AAU 的測試性能。測得的 RF 輸出功率滿足每端口 37dBm (5W)的要求,EVM 指標良好,在物理下行鏈路共享信道(PDSCH)上僅有 2.6%。測得的鄰道泄漏比(ACLR)為 -49dBc,證明數字預失真算法有效地線性化 GaN PA,滿足泄漏要求。頻率對準誤差與時間對準誤差符合 3GPP 規範要求,定義的信號帶寬為 97.3MHz,符合具體要求。
圖4 100MHz帶寬256-QAM調製信號的EVM測量。
使用該 AAU 的全部 64 個收發器,在暗室內測量空中的波束賦形性能。測量結果與天線層測量結果比對(參見圖5)。天線被設置在視軸上,即橫向轉向角和縱向轉向角均為0度,並使用均勻係數的波束賦形矢量。對於 ±45 轉向範圍,兩圖在 0 到 30 度範圍重疊,在 30 到 45 度範圍有一定差異。
圖5 天線層和AAU OTA波束賦形測量。
總結
O-RAN 生態係統尚處於發展初期。O-RAN 係統正在與資深網絡設備製造商提供的端到端解決方案競爭。要獲得市場認可,O-RAN 解決方案需要在成本低於現有廠商提供的解決方案的情況下,提供不亞於甚至更優秀的性能。
mMIMO AAU 因其架構新、曆史短,平添一層不確定性。隻有在天線塔上能可靠運行數年,不必拆下進行更新或維護,mMIMO 麵板的安裝成本才具有合理性。值得關注的是,mMIMO dexingnengkendinghuisuishijianbuduantisheng,zhuyaolaiziruanjiangaijinhesuanfagaijin。yinciruguoxianchangbushudangqianyidaideyingjian,qibixunenglinghuodijienatishengxitongxingnengdexingongneng。
AMD 賽靈思 UltraScale+ RFSoC DFE 向 mMIMO 應用提供直接RF采樣收發器平台。它兼具媲美 ASIC 的性能,FPGA 的靈活性和適中的功耗。測量證明,采用這種 SoC 解決方案能夠達成 3GPP 規範和 O-RAN 聯盟要求的性能目標。通過將高性能和高度靈活的功能引入 O-RAN,AMD 賽靈思希望加快市場對 O-RAN 和 mMIMO AAU 的采用。
來源:Xilinx賽靈思
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