色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

利用 DPD 和 75Ω 有線電視開關,發揮全雙工 DOCSIS? 3.1 架構的潛能

LL-LING寧 ? 2022-12-26 10:16 ? 次閱讀

為了實現 FDX DOCSIS? 3.1 和 10 Gbps 對稱流傳輸,需要啟用高度線性化的設備,以支持數字預失真 (DPD),包括 75Ω 有線電視開關。探索 DPD 如何在有線電視光纖節點上工作,了解如何為您的應用選擇合適的開關。

來自消費者和 5G 無線網絡的壓力正促使有線電視 (CATV) 提供商比過去更積極地謀求發展。目前,有線電視行業正有條不紊地制定下一代有線電視生態系統的新標準,其中包括全雙工 (FDX) DOCSIS 3.1,它承諾在現有的光纖同軸 (HFC) 混合系統的上游和下游提供 10 Gbps 數據傳輸速率。

但是,要實現 FDX,需要啟動高度線性的設備,以支持數字預失真 (DPD),包括 75Ω 有線電視開關。本博客探索了 DPD 如何在有線電視光纖節點上工作,助您了解如何為自己的應用選擇合適的開關。

FDX 需要更高的 Pout、更低的誤差和 DPD

分布式接入架構(DAA)、光纖深度和遠程PHY/遠程MAC PHY正將某些功能從主控端移動到更靠近用戶的光纖節點。但是,如果不針對 DOCSIS 3.1 FDX 架構進行設計,就不可能在 DAA 上達到 10 Gbps 的上游和下游數據傳輸速率,也無法保有與 5G 蜂窩基礎設施競爭的能力。

在之前的博客中,我們討論了實施全雙工 DOCSIS 所面臨的一些 RF 挑戰。為了啟用 FDX,兩個最關鍵的要素包括:

調制誤差比(MER)。MER 是有線電視系統中測量誤差和線性度的一種方法。FDX 面臨的挑戰在于獲得大量 RF 功率的同時,降低誤差(MER 更低)。要做到這一點,就需要 DPD。

數字預失真(DPD)。DPD 是一種利用數字信號處理技術消除失真的軟件方法。它允許功率放大器 (PA) 具有相同的 MER 和輸出功率,但電流更低,要達到 FDX 更高的功率輸出要求,這些都是必不可少的。這種技術在無線市場上得到了廣泛的應用,但在有線電視網絡中卻沒有那么普遍。


相關博客文章:全雙工DOCSIS 3.1助力實現10 Gbps有線電視網絡

簡而言之,功率放大器需要提高效率,達到 76.8 dBmV 復合輸出功率,且具備更出色的ACPR(線性度),才能最終滿足 FDX 對于 MER 的規范要求。盡管功率放大器硬件實現了大部分的線性度改進,DPD 在這方面的貢獻較小,但這部分貢獻卻不可或缺。

數字預失真在有線電視節點上如何工作

在更高水平上,DPD 可模仿并預測放大器的非線性行為,并在功率放大器的輸入端注入反向信號,從而減少放大器的非線性行為,解決整體的電流消耗問題。下圖展示了帶 DPD 和 不帶 DPD 的功率放大器的非線性特性。

poYBAGOlKCCASR-mAABV3ZSOzik021.png


對于有線電視光纖節點,節點中的數模轉換器 (DAC) 電路使用軟件,通過耦合器測量每個功率放大器輸出,以此確定哪個功率放大器的線性度最差。然后電路會基于最差的測量值來計算 DPD 算法,并從下游將校正結果發送給所有功率放大器。線性度最差的設備得到最大程度的校正,最終結果就是,多臺設備比在沒有采用 DPD 算法時更出色地運行。

在典型的四端口節點中,鏈中 RF 放大器的功耗約為 85W,其中 72W 來自于最后一個功率倍增器 PA。使用 DPD 可對每個功率放大器進行線性化處理,并將總功耗降低多達 20%。

面向 DPD 的 SP4T、SPDT 或 SPST 解決方案

在線纜光纖節點中啟用 DPD 需要 75?Ω 的開關。何時應選擇 SPST、SPDT 或 SP4T 開關?這完全由節點的幾何形狀(物理布局)決定。場中的節點在盒子兩側可能都有輸出,其軌跡可能無法進入單個 SP4T 開關。

對于 DPD,不存在唯一正確的設計方法。最終的設計方法要以客戶的應用、布局、偏好以及性能需求和成本為基礎決定。

術語表

ACPR:鄰道功率比

ADC:模數轉換器

CATV:有線電視

DAA:分布式訪問架構

DAC:數模轉換器

DOCSIS:有線電纜數據服務接口規范n

DPD:數字預失真

FDX:全雙工

HFC:混合光纖同軸

MER:調制誤差比

PA:功率放大器

PHY:物理層

SP4T:單刀四擲

SPDTorSP2T:單刀雙擲

SPST:單刀單擲

下方的框圖展示了在四端口光纖節點中實施 DPD 的三種不同設計方法:

1個DPD通道+ 1個SP4T開關。在標準四端口光纖節點中,電路采用一個 DAC 驅動四個輸出,以此監測 4 個功率放大器。它使用一個 SP4T 開關、一個模數轉換器 (ADC) 和 DPD 算法來調節所有四個功率放大器。

poYBAGOlKCGAa7RQAACS-vI89Ow678.png

1個DPD通道+ 3-4個開關。這種方法使用 1 個 ADC 和 3 個 SPDT 開關,或 4 個 SPST 開關,而不是 1 個 ADC 和 1 個 SP4T 開關。4 個輸出放大器均可單獨監控,以確定最佳的 DPD 校正因數。這種方法使用了更多的組件和開關,但是它可以提供更精確的輸出,或者在單獨的節點設計中更出色地工作。下面的第一個示意圖使用了 3 個 SPDT 開關,而第二個示意圖使用了 4 個 SPST 開關。

poYBAGOlKCOAOhyzAACaXrpw9MY058.png

poYBAGOlKCWAVuYKAACjepybB-g945.png


吸收式/反射式開關

除了開關和擲的數量之外,為這些 DPD 節點應用選擇正確的開關類型也很重要。您可以選擇吸收式開關或反射式開關。它們的主要區別如下:

吸收式開關:

當開關“關閉”時,內部端接至 75Ω

更高隔離度

更高插入損耗(額外的內部開關所致)

更低功耗(端接所致)

更高成本

反射式開關:

內部不端接,在開關“關閉”時保持開啟

更低隔離

更出色的插入損耗

更高功率處理

開關時間更快

更低成本

最終選擇哪種,取決于成本與性能。如果功率處理和較低的插入損耗對于設計非常關鍵,則選擇反射式開關。如果更高的隔離度非常重要,且設計可以處理額外的插入損耗和更高成本,請選擇吸收式開關。

總結

實施 DPD 時,需要更多的設計資源和更多成本來購買額外的組件及開關。但是,其優點大于缺點,因為您可以獲得自適應系數;自我校準、更加線性的 PA 輸出;電流消耗減少,最重要的是,實現了 FDX。

Qorvo 適用于 DPD 的 75Ω 開關產品組合

如需進一步了解如何使用我們的 75Ω 開關在光纖節點中支持 DPD,請查看以下產品或者我們的有線電視應用信息的交互式框圖:

QPC4270: 75-ohm SPST 吸收式開關

QPC3024: 75-ohm SPDT吸收式開關

QPC7512: 75-ohm SPDT反射式開關

QPC6742: 75-ohm SP4T反射式開關

poYBAGOlKCaAYXUsAAARMoH9RMQ179.png

審核編輯黃昊宇

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • DOCSIS
    +關注

    關注

    0

    文章

    11

    瀏覽量

    8542
  • DPD
    DPD
    +關注

    關注

    3

    文章

    40

    瀏覽量

    15272
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    基于公網的全雙工無線導播通話系統在廣電行業如何應用?

    無線全雙工通話系統在廣播電視制作中已廣泛應用,用于演播室導播與攝像師之間的溝通,主持人輔助提醒,現場制作轉播車以及EFP系統等。全雙工通話系統,可以允許多人同時講話,解決了緊急情況下講話占線
    的頭像 發表于 11-26 15:10 ?179次閱讀
    基于公網的<b class='flag-5'>全雙工</b>無線導播通話系統在廣電行業如何應用?

    康卡斯特探索拆分有線網絡業務

    康卡斯特總裁邁克·卡瓦納(Mike Cavanagh)近期透露,公司正在積極探討拆分其有線電視網絡業務的可行性。據悉,康卡斯特計劃創建一家全新的、資本充足的公司,該公司將由康卡斯特的股東所擁有,并專注于運營其強大的有線電視網絡組合。
    的頭像 發表于 11-01 17:12 ?299次閱讀

    全雙工以太網有哪些特點

    全雙工以太網是一種能夠在同一時刻同時進行數據發送和接收的以太網技術。這種技術顯著提高了網絡的吞吐量和效率,是現代網絡通信中的重要組成部分。以下是對全雙工以太網的詳細解釋,包括其定義、工作原理、特點、優勢、配置方式、應用場景以及與其他網絡技術的比較等方面。
    的頭像 發表于 10-08 10:18 ?793次閱讀

    Qorvo推出QPA3390 24V功率倍增放大器

    Qorvo,全球知名的連接與電源解決方案領軍企業,近期宣布了一項重要創新——推出專為DOCSIS 4.0寬帶及有線電視(CATV)系統設計的QPA3390 24V功率倍增放大器。該產品的問世,標志著在提升網絡帶寬與效率方面邁出了關鍵一步。
    的頭像 發表于 09-24 15:33 ?277次閱讀

    AGV小車全雙工通信應用-低延遲、8路并發全雙工通信

    SA618F30-FD是一款高集成大功率8路全雙工數傳模塊,支持8方動態變化。模塊內置靜電防護(ESD),支持OTA和串口升級。在傳輸性能上,低延時,高接收靈敏度,開闊地傳輸距離為3~4公里,適合較大范圍的多路全雙工應用,如多臺AGV小車應用。
    的頭像 發表于 09-21 17:39 ?303次閱讀
    AGV小車<b class='flag-5'>全雙工</b>通信應用-低延遲、8路并發<b class='flag-5'>全雙工</b>通信

    12芯的光纖線能當有線電纜嗎

    12芯的光纖線不能直接當作有線電纜使用。光纖線和有線電纜在傳輸介質、工作原理和應用場景上存在顯著差異。 光纖線與有線電纜的區別 傳輸介質: 光纖線:采用光導纖維作為傳輸介質,利用光的全
    的頭像 發表于 08-21 09:29 ?344次閱讀

    單工、半雙工全雙工傳輸模式的區別

    傳輸模式主要分為單工(Simplex)、半雙工(Half-Duplex)和全雙工(Full-Duplex)。這三種模式在數據傳輸能力、通信效率和應用場景等方面存在顯著差異。
    的頭像 發表于 08-07 14:32 ?1169次閱讀

    一文了解CableLabs的領域與行業影響力

    推動行業的增長和發展。CableLabs的主要職責技術標準制定:CableLabs負責制定和推動有線電視和寬帶行業的技術標準,如DOCSIS(數據傳輸系統接口規范
    的頭像 發表于 08-01 17:22 ?415次閱讀
    一文了解CableLabs的領域與行業影響力

    SN75LVDT1422 14位全雙工串行器/解串器數據表

    電子發燒友網站提供《SN75LVDT1422 14位全雙工串行器/解串器數據表.pdf》資料免費下載
    發表于 06-28 11:22 ?0次下載
    SN<b class='flag-5'>75</b>LVDT1422 14位<b class='flag-5'>全雙工</b>串行器/解串器數據表

    esp32 wroom 32d是半雙工還是全雙工的?

    我的疑問有幾個: 1. esp32 wroom 32d是半雙工還是全雙工的? 2. 鏈路層在狀態機切換的時候,比如在廣播態發廣播包的時候,一個廣播事件還沒結束,狀態機能切換到掃描態嗎? 3. 一個
    發表于 06-18 06:15

    全雙工與半雙工技術解析

    隨著信息技術的迅猛發展,通信系統的性能要求日益提高。在數據傳輸中,雙工模式的選擇對于提高系統效率、降低通信延遲具有重要意義。 一、全雙工模式 全雙工模式允許數據在通信鏈路的兩個方向上同時進行傳輸,即
    的頭像 發表于 06-16 10:18 ?764次閱讀

    全雙工與半雙工技術解析及其應用場景

    隨著信息技術的迅猛發展,通信系統的性能要求日益提高。在數據傳輸中,雙工模式的選擇對于提高系統效率、降低通信延遲具有重要意義。本文將對全雙工和半雙工兩種雙工模式進行詳細解析,并探討它們各
    的頭像 發表于 05-11 15:29 ?1349次閱讀

    以太網中用交換機為什么能全雙工傳輸呢?

    以太網中用交換機為什么能全雙工傳輸呢? 以太網是一種局域網傳輸協議,常用于連接計算機和其他網絡設備。以太網使用交換機作為網絡集線器,能夠實現全雙工傳輸。本文將詳細介紹全雙工傳輸的原理和以太網中使
    的頭像 發表于 02-20 14:41 ?1971次閱讀

    大學有線電視光傳輸案例-中國紀檢監察學院有線電視光傳輸系統應用淺議

    有線電視光傳輸案例-中國紀檢監察學院有線電視光傳輸系統應用淺議
    的頭像 發表于 01-28 21:35 ?369次閱讀
    大學<b class='flag-5'>有線電視</b>光傳輸案例-中國紀檢監察學院<b class='flag-5'>有線電視</b>光傳輸系統應用淺議

    雙工全雙工通信模式的比較

    雙工全雙工通信模式的比較? 半雙工全雙工是兩種不同的通信模式,在不同的通信需求下,它們各有優劣。下面,我將詳細介紹半雙工
    的頭像 發表于 01-09 14:00 ?1784次閱讀
    主站蜘蛛池模板: 精品久久久无码21P发布| 亚洲视频精品| 国产人A片777777久久| 亚洲综合色在线视频久| 日本久久久免费高清| 国产最新进精品视频| WWW国产无套内射久久| 亚洲欧洲免费三级网站| 日本人六九视频| 老师你奶真大下面水真多| 国产成人在线播放| 99热在线观看精品| 亚洲精品天堂自在久久77| 欧洲人交xxx69| 男女牲交全过程免费播放| 国产亚洲制服免视频| 超碰在线视频人人AV| 最近中文字幕高清中文| 亚州性夜夜射在线观看| 日本免费一本天堂在线| 久久青草影院| 国产亚洲精品久久久久久无码网站| 97超碰在线视频人人av| 亚洲免费在线视频| 日日噜噜夜夜狠狠扒开双腿| 久久看片网| 九九大香尹人视频免费| 国产人妻精品午夜福利免费不卡 | 抽插嫩B乳无码漫| 99精品免费在线观看| 伊人精品在线| 亚洲大片在线观看| 双性大乳浪受噗呲噗呲h总| 区久久AAA片69亚洲| 牛牛在线1视频| 麻花豆传媒剧国产免费mv观看| 久久99国产精品一区二区| 国产人妻精品午夜福利免费不卡| 国产 亚洲 另类 欧美 在线 | 91久久夜色精品| 印度最猛性ⅹxxxxx|