在目前的無線基站設計中采用數字信號處理器和PLD一直是有效的設計方法。從系統(tǒng)吞吐量需求以及對成本的長期考慮出發(fā),產品要獲得成功的關鍵是基站體系結構的智能劃分。這樣可以確保最終的產品能夠更新,性價比高,而且非常靈活,隨著多種標準的發(fā)展而重新進行配置。
在目前的無線基站設計中采用數字信號處理器和PLD一直是有效的設計方法。從系統(tǒng)吞吐量需求以及對成本的長期考慮出發(fā),產品要獲得成功的關鍵是基站體系結構的智能劃分。這樣可以確保最終的產品能夠更新,性價比高,而且非常靈活,隨著多種標準的發(fā)展而重新進行配置。
無線運營商通過提供增強數據服務來提高單位用戶平均收益(ARPU),這同時推動了對寬帶的需求,導致對數據速率的要求越來越高。而且,為用戶提供各種應用體驗的要求也促使底層網絡體系結構進行變革。窄帶2G GSM、IS-95系統(tǒng)等以語音為中心的技術已經發(fā)展到了基于WCDMA的HSDPA和HSUPA系統(tǒng),峰值數據速率達到了10Mbps。今后的3GPP長期發(fā)展規(guī)范采用了多輸入多輸出(MIMO)等復雜的信號處理技術,以及正交頻分復用接入(OFDMA)和多載波碼分復用接入(MC-CDMA)等新的射頻技術,這些技術是實現100 Mbps以上吞吐量的關鍵。WiMAX等其他OFDM寬帶無線系統(tǒng)也在不斷發(fā)展,傳輸速率已經超過了70 Mbps。
無線運營商通過提供增強數據服務來提高單位用戶平均收益(ARPU),這同時推動了對寬帶的需求,導致對數據速率的要求越來越高。而且,為用戶提供各種應用體驗的要求也促使底層網絡體系結構進行變革。窄帶2G GSM、IS-95系統(tǒng)等以語音為中心的技術已經發(fā)展到了基于WCDMA的HSDPA和HSUPA系統(tǒng),峰值數據速率達到了10Mbps。今后的3GPP長期發(fā)展規(guī)范采用了多輸入多輸出(MIMO)等復雜的信號處理技術,以及正交頻分復用接入(OFDMA)和多載波碼分復用接入(MC-CDMA)等新的射頻技術,這些技術是實現1