tag 标签: 开放式RAN

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    2023-11-20 12:22
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    比科奇推出5G小基站开放式RAN射频单元的高性能低功耗SoC
    全新的 PC805 作为业界首款支持 25Gbps 速率 eCPRI 和 CPRI 前传接口的系统级芯片( SoC ),消除了实现低成本开放式射频单元的障碍 中国北京, 2023 年 11 月 - 5G 开放式 RAN 基带芯片和电信级软件提供商比科奇( Picocom )今日宣布:推出全新的、全面优化的 PC805 系统级芯片( SoC ),以帮助业界进一步提升 5G 小基站开放式 RAN 射频单元( O-RU ) 的性能 。这款高集成 度 、小尺寸、低功耗的 SoC 芯片前传速率高达 25Gbps , 旨在简化 5G NR/LTE 小基站 O-RU 的设计和生产,可支持 CPRI 和 eCPRI 两种接口以及包括中国在内的全球主要 5G NR/LTE 频段,进一步助力小基站在各种应用场景的部署,包括企业、工业、第三方中立运营商和专用网络等应用场景。 与 现有 的方案相比,使用 PC805 可极大地简化 O-RU 的设计流程,并显著降低物料成本。 PC805 SoC 通过开放式前传 接口 ( S plit 7.2 或 Split 8 )直接与分布式单元( O-DU )对接,并支持通过标准化的 JESD204B 高速串行接口与射频 单元 ( RFIC )无缝连接。在提供 PC805 芯片的同时,比科奇还配套提供完全集成的、符合 O-RAN 标准的 5G NR RU 和管理平面( M-plane )软件套件。 比科奇首席执行官蒋颖波表示:“大多数现有的 O-RU 产品都是基于 FPGA 技术,这就需要重新设计硬件来满足不同的应用场景需求。 我们需要 把握住这些新 的 机遇,采用更有针对性的解决方案,仅通过简单的软件 改动 就 可以满足 新的场景 需求 。这就是为什么我非常高兴地向大家介绍比科奇针对小基站射频单元 进行 优化 并 具有 充分 灵活性的 SoC 芯片 。 PC805 将开创小基站部署的新时代,满足客户日益增长的对 更多 载波聚合和频谱灵活利用的需求。” 随着 5G 部署的推进,运营商希望 能够 聚合不同频段 的频谱, 对于第三方中立运营商来说尤其如此,他们通常需要支持多家移动运营商的频率分配,或在共享频谱中聚合非连续的 频段 。 PC805 只需要最少的额外组件即可支持这些应用场景,极大降低了资本支出和运营成本。简而言之,使用 PC805 芯片再加上射频和电源,您就拥有了一套既可以满足中国市场的需求,又可以支持开发者去为全球市场提供多样化的 O-RU 产品。 PC805 可以在 200 MHz 瞬时带宽( IBW )内聚合四个或更多 的 4T4R 载波,适用于我国的相关频段(如 n 41 和 n 7 8 )、美国 CBRS 频段和其他国家 / 地区日益增多的类似频段(如英国 n77 共享接入频段)。单个 PC805 还可支持多个频段,包括 5G NR 和 LTE 的 TDD 和 FDD ,两个 PC805 SoC 的级联可将支持的带宽增加一倍。采用 PC805 的 O-RU 方案还可以针对不同市场配置进行定制,例如可以配置 成 在中国市场中广泛使用的 CPRI 接口,从而支持 S plit 8 以实现更广泛的应用。 与 PC805 一起推出的还有完整的软件套件和配套的 RU 演示板 PC805RDB ,以简化开发并加快产品上市时间。 PC805RDB 是一款灵活的 5G NR/LTE 射频单元( RU )板 卡 ,用于演示带有板载射频收发器、 射频 前端和相关支持电路及软件的 PC805 SoC 。 PC805 采用 17mm x 17mm FC LFBGA 倒装芯片球栅外形尺寸,比科奇将从 2023 年 11 月起向主要客户提供样品。
  • 热度 6
    2023-10-8 16:26
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    比科奇推出业界首款单芯片支持两个5G满速小区的4G+5G双模全组合小基站解决方案
    PC802 基带解决方案可支持三个 LTE 小区或两个 5G 小区在 TDD 和 FDD 不同双工方式下的所有组合和最大吞吐 中国 杭州 , 2023 年 10 月 7 日 - 5G 开放式 RAN 基带芯片和电信级软件提供商比科奇( Picocom ) 今日宣布:其 PC802 基带处理( PHY )系统级芯片( SoC )已率先实现单芯片支持 5G 双 4T4R 小区峰值速率稳定运行,这代表了 PC802 基带 SoC 已全面实现设计标准。此前,单芯片 4G+5G 双模解决方案已支持 TDD 和 FDD 制式的所有组合,且单芯片已支持三个 LTE 小区。 5G 双小区 4T4R 解决方案已与客户的协议栈集成,并完成 72 小时测试,系统运行稳定,继续保持了低功耗的优势,性能达到系统最大吞吐量指标。 作为全球首颗专为小基站应用打造的基带处理 SoC , PC802 带有面向现代移动通信而高度优化的处理架构和强大的算力,从而在带来高性能和高灵活性的同时,可保持低功耗运行以降低运营商的资本支出和运营成本。此前,诸如几维通信( KiwiCT )等无线接入通信系统解决方案提供商采用比科奇的基带解决方案,已实现业界首款功能完整、运行灵活的 4G+5G 双模小基站。比科奇 PC802 SoC 的高性能和不断优化的物理层软件吸引了全球技术合作伙伴,共同开发领先业界的小基站解决方案。 比科奇杭州实验室可以支持自己与客户的各种研发活动 本次推出的 5G 双小区( 2x4T4R )功能采用单颗 PC802 芯片并运行了优化的物理层软件,来与合作伙伴成熟商用的 5G NR 高层协议栈软件完成对接。在按照运营商标准的时隙配比( 7D1S2U ,特殊时隙配比 6 : 4 : 4 )下,双小区均配置为下行 4 天线 4 流,上行 4 天线 2 流,并使用多台国产 5G 商用手机进行了空口接入和业务数据的测试。 72 小时的稳定测试结果显示,双小区均可稳定达到下行 1.5Gbps 以上、上行 220Mbps 以上的吞吐能力,芯片的整体功耗不超过 8W 。 比科奇微电子(杭州)有限公司 首席执行官蒋颖波博士表示:“ 比科奇一直致力于将自己领先的移动通信科技转化为运营商和设备制造商的服务和产品创新能力,因而在业内率先到达了多个里程碑,包括 今天 宣布的基于 PC802 单芯片和基带软件的 5G 双小区功能。它使 我们的客户 能够在一台高经济性小基站上,高性能地支持 4G+5G 双模小基站 以任意功能和服务组合运行 。这 表明基于 比科奇 PC802 基带 SoC 和配套软件的小基站解决方案在功能性和商用性等方面已完全成熟,比科奇与合作伙伴 团队 的 开拓性创新 正在给整个产业生态和消费者带来新的价值 。” 此前,比科奇 PC802 芯片的 LTE 物理层软件性能也完成了进一步提升。在与合作伙伴实现 LTE-A 升级并成功实现双小区的峰值速率后,又突破了单芯片对三个 LTE 小区物理层的支持。在下行 2 天线 2 流,上行 2 天线 1 流的配置下,各个小区均可稳定达到下行 190Mbps 以上、上行 66Mbps 以上的吞吐能力。此外, 比科奇 还和 几维通信 在今年 6 月于上海举办的 MWC 上海大会上展示了 采用 PC802 基带 SoC 开发的 DYND-6100 4G+5G 双模小基站产品 ,并演示了端到端的多种业务组合, DYND-6100 双模小基站已 在第三季度完成了量产 准备 。 比科奇北京研发中心也致力于帮助运营商和客户发掘小基站的潜力 比科奇 PC802 基带 SoC 与成熟的物理层软件已向全球数十家客户批量交付,被广泛用于分布式单元( O-DU )、射频单元( O-RU )以及一体化小基站产品之中并通过了运营商的现场测试。 PC802 既可以支持 4G LTE 和 5G NR 物理层的分别处理,也可以支持这两个物理层在一个芯片上同时处理,可为运营商的商用小基站提供极大的灵活性和经济性。有关比科奇 PC802 5G 小基站基带 SoC 的更多信息,请访问: picocom.com/products/socs/pc802
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    2023-9-28 09:29
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    使用适合的开放式 RAN 加速方法将直接提升网络设施的盈利机会 作者:张炜博士,比科奇微电子(杭州)有限公司业务拓展总监 随着开放式 RAN 市场的不断成熟和发展,关于内联( in-line )加速还是旁路( look-aside )加速更适合物理层处理的争论也越来越激烈。 这两种方法的主要区别在于,在旁路加速中,只有特定的部分功能被安置在加速卡上,数据需要从 CPU 发送到加速卡,然后再返回到 CPU 中;而在内联加速中,部分或全部数据流都通过加速器直接发送。 比科奇总裁 Peter Claydon 参与了这场讨论并表示,比科奇和业界许多相关公司都倾向于使用内联加速,因为它能为开放式 RAN 系统的性能提升和功耗降低带来积极的推动力。 Claydon 认为,内联加速是物理层处理的最佳选择。在 4 月 25 日于伦敦举行的 RCR Live - Telco Reinvention 活动期间, Claydon 接受了 RCR Wireless News 的采访,表示: “ 存在两个阵营:一个阵营是英特尔,另一个阵营基本上由其他所有公司组成,包括比科奇、高通、 Marvell 和英伟达。英特尔希望在他们的处理器上实现尽可能多的物理层( PHY )即 Layer 1 功能。事实上,英特尔为开放式 RAN 设计了在指令集处理过程中具有特定加速功能的处理器。他们还推出了一款全新的处理器,在同一封装上集成了多个芯片,并在其中集成了物理层加速功能。” Claydon 补充说道:“但英特尔的问题是,无法在软件和处理器上实现所有的物理层功能,因此他们想要采用这种旁路加速模式。其他公司则在自己的芯片上设计实现了整个物理层处理。这是完全不同的事情,没有一个是在 x86 处理器上实现的。” “英特尔一开始就说,因为它是标准硬件,所以会更便宜,但他们忽略了这样一个事实,那就是芯片面积的大小控制着成本和功耗,芯片的成本基本上是每平方英里 2,000 亿美元。因此,如果芯片面积越大,成本就越高,而英特尔的芯片是非常大的,你完全可以在更小的芯片上实现相同的功能,这样你就可以降低成本,并减少功耗。在开放式 RAN 的早期,这些优化的芯片并不存在。现在已经有很多公司的内联加速芯片可供选择,所以平衡已经发生了改变。” Claydon 补充道。 根据比科奇从原始设备制造商( OEM )及其运营商客户那里得到的反馈, Claydon 说:“每个人都会倾向于内联加速。” 当被问及需要采取什么措施才能让运营商恢复增长和盈利时, Claydon 指出,这一过程将需要很长时间,而开放式 RAN 将在这一过程中发挥积极作用。“我认为开放式 RAN 是其中的一个要素。从比科奇作为供应商的角度来看,我认为这将为更多的参与者打开市场。他们将拥有不同类型的设备组合,更多的组合匹配,这将帮助他们提高网络性能并降低成本。”