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TMS320TCI6618-TI 高性能LTE物理层解决方案

作者:时间:2011-08-23来源:网络收藏

通过为FFTC 输出数据采用多内核导航器队列,L2 使用多区段主机分组描述符的存储器空 间可节省下来。可将主符号前后的干扰保护音调存放在存储器段中,通过每次传输快速回收。仅将有用数据 (主符号)存储在L2 中以备后续处理。其结果是为FFTC 前端处理减少了50% 的存储器; 缓冲器使用量。图5; 阐述了如何采用多内核导航器队列链接的描述符来减少存储器的使用。

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图5 使用多内核导航器分组队列减少存储器使用包含适用于BCP、FFTC、TCP3d、TCP3e、多内核导航器、 网络协处理器、增强型直接存储器接入(EDMA) 以及芯片支持库等的驱动器。其可实现即装即用的精彩用户体验,同时能够大幅缩短研发周期。

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采用TCI6618 的 也提供 PHY 软件,从而能够为针对C66x 内核而高度优化的客户PUY 提供构 建模块。BCP 可减轻整个比特处理以及硬件中PUCCH 格式2、2a 与2b 解码的负荷。 库包括PUSCH 符号、PUCCH 格式1、1a 与1b 解码、PRACH 接收机处理和下行共享信道(PDSCH) 符号速率处理的相关软件。图6 显示了使用 具有TCI6618 加速器的LTE 库对下行 From L2 Modulation 处理LTE 上行处理需要有效的CPU 周期来实现PUSCH 信道估计与均衡。根据天线数量,C66x 扩展指令集架构与浮点算术运算相对于C64x+ 架构而言可将MRC 均衡器的周期降低4 倍。由于具备浮点计算能力,诸如分块矩阵转置等更为高效的算法可用于实现同等性能p> 相对于MMSE MIMO 均衡器更为复杂的定点Cholesky 分解算法,其减少的周期数可达5 倍。

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BCP 提供的控制信道解码可大幅减少软件周期数,且能够比软件应用中的典型算法提供更高的性能。在某些情况下,这能够节省多达1.4 GHz 的DSP 处理主频,相当于节约了一个多DSP 内核。图7 显示了使用TCI6618 及其高度优化的LTE 库软件而进行的PUSCH 处理 处理

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此外,FFTC 也可用于信道估计以减轻DSP 处理负荷。在LTE 中,可基于嵌入在上行帧中的参考信号 (资源模块中第4 类信号)来执行信道估计。 的LTE 库软件可提供信道估计功能(在子帧中的每个数据承载资源组件中执行)。信道估计的第一阶段可利用FFTC 来构建频率平滑估计器。执行IDFT 需要将信道估计从频域向时域转换,并利用矩形窗口来截取时域信道带以获得时域信道。或作为备选方案,还可选定能够减少噪声的阈值。随后,执行DFT 可生成频域信道估计。信道估计的第二个阶段可通过对第一阶段估计结果的线性插值法/ 外插法,根据每个子载波进行计算。 图8 显示了PUSCH 信道估计处理进程。

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图8除了可用于上行PRACH 处理中的各个阶段,也可将FFTC 用于PUSCH 信道频偏补偿和估计。

TCI6618 中的两个FFTC 加速器能够显著降低DSP 内核的LTE 信号处理负荷。通过充分利用 TI C66x DSP 内核上的LTE 库软件,和TCI6618 硬件加速器,我们可在同一TCI6618 器件中度集成上行共享信道(PUSCH)、物理上行控制信道(PUCCH)、物理下行共享信道(PDSCH)、 物理下行控制信道(PDCCH) 以及物理随机访问信道(PRACH) 通道的LTE PHY 处理。可支持两个20MHz 带宽区段的FDD LTE,以及2x2 个使用高级接收机算法获取的150 Mbps 下行和75 Mbps 上行吞吐带宽的MIMO。 多内核架构和无与伦比的TCI6618 系统、外设、加速器带宽及吞吐量使得低成本的LTE 移动宽带成为现实,同时也为市场带来了高性价比的LTE 解决方案。

结论 以TI 多年无线基站系统知识和业经验证具有卓越性能的技术为依托,TCI6618 是在此基础上持续创新的成果。TI KeyStone SoC 架构可为LTE 及其持续技术演进提供最高的吞吐量以及符合未来要求的架构。4 款同时集成了定点与浮点功能的DSP 内核可为LTE PHY处理提供业界功能最强大的内核。丰富系列的硬件加速器不仅可减少LTE 系统时延,而且还能完全释放CPU 资源,从而实现最佳的LTE 系统性能以及独具竞争优势的差异化功能。TMS320TCI6618 可提供结合了业界开发生态系统且包含全面优化型LTE PHY库软件的 最稳健硬件平台。平台开发软件可大幅加速开发进程,以确保为客户提供业界一流的LTE PHY 解决方案。


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