采用TI多標準基站SoC實(shí)現性能、效率與差異化的全面提升
介紹
隨著(zhù)消費者對智能電話(huà)需求的日益增長(cháng)以及無(wú)線(xiàn)平板電腦的廣泛普及,當今的移動(dòng)因特網(wǎng)需要連接越來(lái)越多的用戶(hù),從而要求移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )實(shí)現顯著(zhù)的容量增長(cháng)。長(cháng)期演進(jìn) (4G LTE) 能夠以更低的成本提供更高的頻譜效率與更大的容量。不斷演進(jìn)的 LTE-Advanced (LTE-A) 能夠可實(shí)現具有更高帶寬、更強吞吐能力與更高級天線(xiàn)技術(shù)的異構網(wǎng)絡(luò )。同時(shí),WCDMA 標準也在不斷演進(jìn)發(fā)展,具有更高的帶寬以及更強大的吞吐能力。毋庸置疑,市場(chǎng)需要推出多標準基站。其結果是,部署在基站中的片上系統 (SoC) 器件不僅需要支持 LTE,還需要同時(shí)支持WCDMA 及其它原有標準。作為當今無(wú)線(xiàn)基站部署所采用無(wú)線(xiàn)基站 SoC 的領(lǐng)先供應商,德州儀器 (TI) 在該市場(chǎng)領(lǐng)域擁有長(cháng)期成功的歷史。在本白皮書(shū)中,我們將與大家分享我們 10 余年積累的“學(xué)習周期”體驗和我們最新開(kāi)發(fā)的無(wú)線(xiàn)基站 SoC —— TMS320CTCI6616和TMS320CTCI6618。
自無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )誕生以來(lái),其數據吞吐能力已實(shí)現快速增長(cháng)。對營(yíng)運商來(lái)說(shuō),最終的衡量標準是頻譜每赫茲承載的比特數,以及實(shí)現特定吞吐能力所需的相關(guān)成本及功耗。一直以來(lái),在無(wú)線(xiàn)標準升級的每一個(gè)轉折點(diǎn),TI 都無(wú)一不為基站設備帶來(lái)價(jià)值與創(chuàng )新。如今,TI 的基站 SoC 只需少量電路系統即可處理無(wú)線(xiàn)基帶第 1 層 (L1)、第 2 層 (L2) 與傳輸功能。TI 10 余年的豐富經(jīng)驗建立在成功的部署周期之上,主要體現在在以下方面積累的豐富知識:
1.TI 在最新的半導體工藝技術(shù)節點(diǎn)上成功推出眾多器件,不僅能夠實(shí)現顯著(zhù)的性能提升,同時(shí)還能大幅降低成本及功耗;
2.TI 在 DSP 技術(shù)領(lǐng)域擁有穩固的領(lǐng)先地位。毋庸置疑,無(wú)線(xiàn)基站需要為全球無(wú)線(xiàn)標準的傳輸與接收提供充分的數字信號處理能力。TI 擁有強大的實(shí)力,能夠利用其行業(yè)領(lǐng)先的半導體工藝技術(shù)持續推出數字處理性能不斷飛速發(fā)展的未來(lái)產(chǎn)品。各種優(yōu)勢全面結合,即能為市場(chǎng)推出高性?xún)r(jià)比的解決方案;
3.TI 始終致力于改進(jìn)其高性能多內核 SoC。雖然無(wú)線(xiàn)基站的大多數功能都能夠由 DSP 執行,但 DSP 最為擅長(cháng)的則是與目標加速器相結合來(lái)實(shí)現各種優(yōu)化目標,其中包括實(shí)現極高的單位頻率吞吐能力、單位功率吞吐能力以及低系統成本等。在將硬件加速與業(yè)界領(lǐng)先 DSP 相結合以減輕無(wú)線(xiàn)標準的處理方面,TI 極為成功,能夠以極低的成本與低功耗實(shí)現前所未有的吞吐能力。
TI 基站創(chuàng )新的第三個(gè)主要部分是本文的重點(diǎn)所在,即 TI 為基站 SoC 創(chuàng )建可配置硬件加速器的成功戰略。在決定將無(wú)線(xiàn)信號處理鏈上的哪些部分轉移到可配置硬件加速模塊中時(shí),有若干關(guān)鍵問(wèn)題需要考慮,其中包括:
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1.無(wú)線(xiàn)信號鏈的哪些部分發(fā)生重大變化的可能性最小,而且哪些應基于成熟的標準之上?
2.在候選功能中,設備制造商能否添加其自己的知識產(chǎn)權 (IP),以提供高級功能與差異化?
3.無(wú)線(xiàn)信號鏈上的哪個(gè)部分具有最高的處理強度(如果在 DSP 的軟件中實(shí)施時(shí),需要最高的 DSP MIPS)?
4.分配在硬件中的哪些功能可以簡(jiǎn)化并加快開(kāi)發(fā)與測試?
5.為確保全面的多內核能力與峰值加速器性能,需要何種類(lèi)型的 SoC 基礎局端?
要解決上述的第一個(gè)問(wèn)題,需要確保無(wú)線(xiàn)處理標準的這些部分(無(wú)論仍處于開(kāi)發(fā)中還是處于實(shí)驗階段)都將由 DSP 負責處理,這樣營(yíng)運商或 OEM 廠(chǎng)商才能實(shí)現解決方案的差異化。在對各種信號鏈功能及使用模型的 MIPS 要求進(jìn)行分析后,就可以確定哪些功能應被移入硬件加速器,從而在降低成本和加快投產(chǎn)進(jìn)度方面獲得顯著(zhù)優(yōu)勢。
除了各種基于硬件的加速器外,TI 還創(chuàng )建了一種可確保實(shí)現高效率零復制數據流的創(chuàng )新型 KeyStone 架構,從而能夠在內核、加速器以及外設之間實(shí)現非阻塞的系統互連。此外,該架構還能確保協(xié)處理器得到充分利用。它還可以減少中斷及軟件上下文環(huán)境的切換次數,以最大限度地實(shí)現所有內核的最佳利用,從而使所有系統組件都能得到全面利用。
確定系統優(yōu)化的機會(huì )
確定新基站 SoC 設計方法的第一步,是考慮新一代基站的預期性能要求并理解其對SoC 設計的影響。
TCI6618 具備一系列針對新一代基站的用例目標參數。由于 TI TCI6488 是目前應用于基站的領(lǐng)先 SoC,因而其是一種非常適用于基線(xiàn)分析的器件。
下列各參數基于 LTE 系統中 TCI6488 器件的性能:
天線(xiàn):2x2 發(fā)送與接收
帶寬:20MHz
數據率:150 Mbps 下行,75 Mbps 上行
LTE 物理層概覽
LTE 物理層需要對每個(gè)物理層通道進(jìn)行高強度的信號處理。主要的物理層通道如下:
下行通道:
PDSCH:物理下行共享通道
PDCCH:物理下行控制通道
采用 TI 多標準基站 SoC 實(shí)現性能、效率與差異化的全面提升 2011 年 2 月
上行通道: 3
PUSCH:物理上行共享通道
PUCCH:物理上行控制通道
PRACH:物理隨機訪(fǎng)問(wèn)通道
對于每個(gè)數據和控制通道而言,可將物理層處理分為兩個(gè)主要的功能模塊:比特率與 IQ 采樣處理。
圖 1 顯示的 PDSCH 信號鏈由如下方面構成:
IQ 采樣處理 — 處理 LTE 物理資源,將其映射到天線(xiàn)的不同層并轉換為 OFDM 符號以用于空中傳輸。
比特率處理 — 處理來(lái)自 L2 的傳輸模塊,通過(guò)計算循環(huán)冗余校驗 (CRC) 并將其附加給傳輸模塊來(lái)啟動(dòng)處理進(jìn)程。如果傳輸模塊大于 6,144 位的最大允許代碼模塊尺寸,則執行代碼模塊分段。在進(jìn)行通道編碼前,要進(jìn)行新的 CRC 計算并將其附著(zhù)于每個(gè)代碼模塊上。
圖1 介紹了 LTE 下行鏈路中的主要功能模塊。
圖 1 - FDSCH 信號處理鏈
PUSCH 是 PDSCH 的反向過(guò)程,同樣含有下列 IQ 樣本與比特率處理:
IQ 樣本處理 —— 處理接收到的 OFDM 符號物理資源。這涉及通道估算與最大比率合并 (MRC) /多輸入、多輸出 (MIMO) 均衡,以從各個(gè)天線(xiàn)分離用戶(hù)數據。
比特率處理 —— 為在 L2 內實(shí)現進(jìn)一步處理而進(jìn)行的通道解調、解多路復用、錯誤校正與解碼。
圖 2 所示為 PUSCH 的信號處理鏈:
圖2 - PUSCH 信號處理鏈
分析 TMS320TCI6488 中的 LTE 物理層處理 4
TCI6487/8 是 TI 最新系列的多內核 SoC,由三個(gè) C64x+TM CPU 內核構成。采用這種 SoC 的運營(yíng)商已有數百家,年出貨量數百萬(wàn)片。通過(guò)分析 TCI6488 的 LTE 性能,可以深入了解如何構建新一代的高性能 SoC。圖 3 所示為在 TCI6488 上采用 2x2 MIMO、150Mbps 下行吞吐速率及 75Mbps 上行吞吐速率時(shí),20 MHz LTE 的周期占用數及分布。
圖 3 - TCI6488 上的 LTE 物理層處理
從圖上可以明顯看出,FFT/IFFT、PDSCH 比特率處理、PUSCH 比特率處理與 PUCCH 占用了總 DSP 周期中的大部分。
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