印度运营商已经获得了宽带无线接入频谱,并且一些无线宽带普及率较低的国家具有巨大的潜力。他们需要紧急提高网络技术水平,以实现与世界同步。
各国都在把握LTE实施的进展。当然,市场需求仍然是LTE成熟发展的动力,技术和网络的成熟将加速LTE的商业化进程。
根据GSMA的统计,全球31个国家的64个运营商已承诺部署LTE商业网络,其中22个LTE网络将在2010年底前正式商业化,而39个LTE网络将在2012年底前商业化。在中国市场上,由于LTE产品最早要到2010年才能推出,因此无线宽带市场有可能在2012年进入大规模商业化阶段。
LTE基站带来的挑战包括天线数据的高吞吐量,信号处理的低延迟,支持多种标准以及低功耗。另外,LTE终端的功耗和性能也面临巨大挑战。
重点还在于突破薄弱环节,例如终端芯片和仪表,以形成相对完整的产业链。 LTE还需要测试技术的相应进步。
LTE终端基带芯片研发,射频芯片研发和数据卡终端研发项目的测试都具有挑战性。如果没有相应的测试计划和仪器,将大大阻碍LTE技术的实施和推广。
由于LTE的高吞吐量要求,因此对发射和接收通道的带宽和动态范围提出了更高的要求。之前在TD-SCDMA BBU和RRU中使用的ADC / DAC带宽和动态范围不再满足要求。
LTE标准需要更大的ADC带宽(20M或更高)和更大的动态范围DAC(16Bit 1GSPS或更高)。同时,反馈通道DAC的动态范围也有更高的要求(11位,200MSPS或更高)。
同时,对设备的噪声和线性度有更高的要求。为此,ADI迅速推出了AD6642和AD6657(TXADC),它们是双通道/四通道,11位,200Msps IF接收器。
集成的基准电压源和时钟占空比稳定器可以提高性能并简化系统设计。 AD6642和AD6657也提供降噪技术。
通过噪声推送,可以将整个频带的噪声排除在频带外(无效带宽),并可以提高频带内的信噪比。 14位200M ADC的SNR可以在该频段内获得。
双通道16位数模转换器AD9122(RXDAC),该产品可以支持世界先进的多载波无线和宽带通信设备所需的高数据速率和复杂的调制方案。具有低抖动性能和低功耗多输出时钟分配功能的AD9523(时钟)可以满足长期演进(LTE)和多载波GSM基站设计的时钟要求。
AD9523提供双锁相环结构,一个锁相环用于消除抖动,另一个锁相环用于倍频。这可以为客户提供高精度,低抖动性能的时钟。
11位单芯片采样模数转换器AD9230-11(DPD ADC)经过专门优化,以实现高性能,低功耗和易用性,可满足LTE市场的要求。 LTE基站必须增加用于密集数据处理任务的数据流容量(蜂窝容量),并对射频电路的集成和成本提出更高的要求。
为了解决射频卡的高密度集成问题,ADI推出了新型ADRF660x系列混频器和ADRF670x系列调制器,用于LTE和4G蜂窝基站中的突破性射频电路。可以使用新的高度集成的RF混频器和调制器实现高密度射频卡,以提高LTE和4G基站的容量和速度。
该产品将多个分立的功能模块集成到单个设备中,并且可以满足大容量基站所需的苛刻性能,从而实现了这些高密度射频卡。通过这种前所未有的集成水平,基站制造商可以将电路板空间显着减少60%,并显着降低物料清单成本。
同时,ADRF660x和ADRF670x系列产品的支持设备可以帮助实现完整的射频收发器:。
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