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原创 5G基站数字基带架构之Master-slave机制
上回书介绍了ping-pong机制,毫无疑问,ping-pong机制为了满足实时性的要求,本来是M的计算量的需求,几乎用了2M性能的计算单元来完成,具体为:ping在做M/2的工作,此时pong在实时handle message,ping处理完M/2的工作,发送中断给pong,pong就开始处理剩下M/2的工作,此时ping开始实时handle message。综合以上,为了解决大约只有50%的利用率的问题,master-slave机制应运而生。即一个线程为master,负责触发任务,该任务由一个或多个s
2020-12-31 15:38:50
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原创 5G基站基带架构之Ping-pong架构
一般的,作为一个实时操作系统,要求该系统能实时处理响应,对于是单线程的系统而言,如果这个线性在处理业务的时候,就意味着,外界发送的消息等事件,只能等到CPU不在处理业务的时候,才能响应。代码框架如下main(){ while (loop) { receive message; switch(MSGID); { case CONFIG_REQ: thing 1; break; case RUN_REQ:
2020-12-23 19:14:10
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原创 5G基站基带架构设计之总体篇
目前,对着通信的发展,对基站的计算能力要求越来越高,尤其是NR的到来,Massive MIMO,30K,60K,120K子载波的引入,导致了天线数由原来的8增长到128,如果软件架构设计较好,计算量可以看作近似线性增长,存储可以看作近似线性增长。TTI由原来的1ms,压缩为0.5ms, 0.25ms, 0.125ms。计算时间可以简单看作是线性的压缩。暂且不提带宽的增加,URLLC等一些其他因素,上诉两个宏观的变化,对基站提出了更严苛的要求,也就需要基站的设计者,要对基站的整体性能有一个把握。这
2020-12-23 10:26:53
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原创 序言
2020年12月18日的经济会议,高屋建瓴,明年的重点任务,科技与产业链自主可控排名第一、第二,过去长期以来,排名第一的改革开放这次掉到第四位。独立自主,自力更生,是根基。本系列文章尝试从产品角度,来讨论基站,主要对4G LTE,5G NR,以及将来的基站演进的探讨,至于为什么不讲述3G以及3G以前的基站,那是因为本人没有从事过该类产品的设计开发维护,严格的来说,是没有接触该类产品,没有调查就没有发言权。该系列文章不定期更新,从总体架构,硬件,软件,这几方面入手,希望能与诸位共同讨论,共同进步...
2020-12-23 10:14:41
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空空如也
空空如也
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