NxN MIMO基站与外部时序参考同步
图4 ADI公司AD9356积分相位噪声,2500MHz载波
在这种配置下,使用WiMAX 802.16e 64-QAM波形时,AD9354输出端的发射EVM典型值优于-38dB。
如前所述,为确保收发器的最终EVM尽可能低,网络时钟发生器的系统时钟源必须具有低相位噪声。此外,系统时钟源必须具备极佳的短期稳定性,特别是当1pps信号用作网络时序参考时。为了与GPS时序参考同步,网络时钟发生器必须使用非常窄的PLL带宽。因此,系统时钟源必须具有非常低的抖动,才能使网络时钟发生器PLL保持锁定。如OCXO之类的高性能时钟源满足这些要求,因而通常为基站所采用。
NxN MIMO系统
NxN MIMO系统要求多个收发器,每个收发器均要求使用相同版本的外部参考时钟。网络时钟发生器可以提供多个相同的输出,可以将这些输出分别路由至各收发器,从而免除时钟缓冲器和时钟分配器件。
AD9548最多可以提供4路差分LVDS/LVPECL输出或8路单端CMOS输出。图5中的实线框和信号表示带有共用锁相参考时钟的4×4 MIMO系统,虚线和虚线框表示该系统扩展为6×6 MIMO架构。
采样数据通过JESD-207兼容并行端口接口在AD9356/7与BBP之间传输,AD9356/7产生并行端口数据时钟。在4×4和更高阶系统中,BBP可以同时向AD9356/7的各收发器发送脉冲,从而迫使所有收发器的数据时钟同步。这样就能确保各收发器所收发的采样数据保持时序一致。
结论
高性能时钟发生器可以与外部时序参考同步,并配合一个或多个集成收发器工作,从而简化电信基站的整体设计,并降低复杂度和成本。该设计很容易扩展到NxN MIMO基站架构。这些器件集成了大部分时钟和正弦波发生器,同时仍能实现出色的系统接收与发射性能。即使时序参考信号暂时丢失,网络内的各基站也能互相同步。
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