解勇先生表示,随着移动通信的发展,从20世纪90年代初开始,SDR的概念开始广泛流行起来。现在当时的软件无线电概念已经快速发展到如今的高市场需求技术,预计到2020年,SDR市场规模将翻一番,达到280亿美元,可以说SDR系统开发平台行情非常好。
除了传统的通讯基础设施的应用,如基站和直放站,现在可以看出业界发展的趋势,设备越做越小,在2G和3G时代,宏站绝对主流,但在LTE时代,更注重更快的数据率,更快的上网速度和更大的数据容量,所以能看到越来越多对小基站的需求,即Small cell,SDR器件可以应用在small cell小基站上。其中ADI的SDR一方面性能可以达到3GPP的指标要求,另一方面拥有极高的集成度以及灵活性、可编程性,在小基站平台上是主流客户的首选器件。SDR还可应用在将LTE转成WIFI信号的无线数据上网卡,该上网卡已在杭州的公交车上进行了首个试商用。
不仅仅是传统的通讯设备,SDR还可用在其他领域,例如国防电子,包括手持式或者背负式的电台,电子站的设备和雷达。还可应用于测试设备,主要是射频测试设备和通讯遥测测量设备。另一主流应用是无线视频监控以及数据的传输。
解勇先生表示SDR技术优势非常明显,首先它带给用户的好处在于平台的统一性。用户通过搭建SDR平台,在一套不变的硬件平台上,通过软件编程配置就可以实现支持多种通信制式、通信标准及射频频段的需求,相比于之前需要同时有多组开发团队并行开发多套硬件平台,使用像AD9361这样的SDR技术将大大节省开发成本,提高研发效率,缩短产品上市时间。
其次,使用SDR技术能带来系统成本的降低和元器件维护管理的简化,降低厂商面对旧设备淘汰和新设备部署所带来的投资风险,和不必要的资源浪费。特别是如今的移动设备皆讲求轻薄设计,基频处理器(BP)若放置过多的功率放大器(PA)或天线,尽管成本与功耗也容易遽增,而透过SDR技术则可实现各种无线通信协议的转换,并藉此让前端射频组件(RF)产生各频段所需的波形,以满足移动装置多频多模功与进阶长程演进计划(LTE-A)等技术已开始应用于移动装置中市场需求。为此,ADI推出的集多种功能于一体的完整无线电设计方案AD9361,包括FPGA夹层卡(FMC)和广泛的设计资源(Gerber文件、参考代码、Linux示例应用和驱动程序以及设计支持包)以供下载,并联合Xilinx、安富利(AVNET)合作开发基于SDR架构的参考设计。不仅能够支持众多应用还能够加快产品上市时间,以达到降低研发成本的目的。
以AD9361为例,作为2收2发的射频全集成芯片,通过使用ADI创新的零中频架构,不再需要外置模拟中频滤波器,而在以往的离散器件方案中,针对不同的系统和不同的频率规划方案,需要定制相应的模拟中频滤波器,系统复杂度和成本居高不下。 另外,通过使用基于AD9361的SDR方案,在单板芯片数量上也大大减少,不仅主信号链路芯片数量少于原离散器件方案的10分之一,而且在外围电路的电阻、电容、电感上也减少为原离散器件方案的一半以下, 这将大大降低用户BOM元器件管理的难度,并给用户带来系统设计的简化和整体BOM成本的降低。同时,ADI公司采用先进的65nm CMOS工艺及功耗节省技术,使得AD9361大大降低了系统功耗,简化了系统散热处理。AD9361芯片核心电压为1.3V单一电压,相比于之前离散器件多种电压需求来说大大简化了电源供电设计。同时由于AD9361带来的整个系统的低功率,可以帮助用户将产品做得更小,更有竞争力,并且更绿色环保。
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