5G是移動設備和蜂窩基礎設施的年度熱詞,而有線電視基礎設施也正盡己所能來提升系統(tǒng)容量,支持向 5G 過渡。
DOCSIS 3.1 的當前現狀
DOCSIS 即有線電纜數據服務接口規(guī)范)于 20 世紀 90 年代后期推出,當時有線電視行業(yè)正由模擬傳輸系統(tǒng)轉向數字傳輸系統(tǒng)。DOCSIS 1.0 允許數字信號通過現有的模擬同軸電纜系統(tǒng)傳輸,而 DOCSIS 規(guī)范的后續(xù)版本為系統(tǒng)帶來了更高的數據速率和性能,如下表所示。
美國多家MSO(包括Comcast、Mediacom和Midco)已在多個城市部署了DOCSIS 3.1,并且 2018 年可能還會有更多的 MSO 實施部署。
向全雙工 DOCSIS 3.1 遷移
即使采用最新的 DOCSIS 3.1,有線行業(yè) HFC 網絡的上行容量可能還是不能滿足長遠需求。實現 10 Gbps對稱型流傳輸(即下行和上行雙向 10 Gbps)目標,出于以下幾個原因:
諸如光纖之類的競爭技術已能實現10 Gbps對稱傳輸。CATV 運營商需要達到 10 Gbps 的上行速度,才能保持對于 Google 光纖、光纖到戶(FTTH)和無源光纖網絡 (PON) 的競爭力,后幾者已能實現 10 Gbps 的上行傳輸速率。
新興應用要求更快的上行和下行速率。當前的上行容量也許足以滿足現有應用,例如流媒體視頻或 Facebook 直播。但有線電視網絡仍需要大幅提高其上行容量,以支持新的用戶體驗和未來應用,如虛擬現實、自動駕駛汽車、傳感器網絡、互聯(lián)智能家居等其他應用。這些新應用將帶來上行和下行傳輸數據量的指數級增長。
有線和光纖網絡需要支持5G應用不斷增長的帶寬和數據需求。隨著蜂窩網絡在未來幾年內升級至 5G,有線和光纖網絡也需要提高其容量,協(xié)助整個基礎設施支持 5G。
最具挑戰(zhàn)性的難題是拆除現有同軸電纜或升級主控端的代價高昂。而有線 MSO 希望延長其現有銅線同軸網絡的使用壽命,并正在尋求替代方法來提高有線電視網絡的帶寬。全雙工 (FDX) DOCSIS 就是他們的解決方案。
全雙工DOCSIS是 DOCSIS 3.1 規(guī)范的衍生版,它大幅提高了上行容量,并使有線 MSO 的上行和下行速率均可達到 10 Gbps。
思科公司和英特爾公司于 2017 年春季和秋季在 ANGA COM 和 SCTE 上進行了概念驗證演示,證明了 FDX 的可行性,CableLabs 也于 2017 年 10 月發(fā)布了全雙工DOCSIS 3.1規(guī)范正式版。自此,供應商開始大張旗鼓地開發(fā)支持 FDX 的節(jié)點和調制解調器,首個 Comcast 的 FDX 節(jié)點預期將于今年夏季投入初始試驗。2018 年底或 2019 年初應該可以看到一些 MSO 的現場測試,并且 2019 年將會實施首個北美地區(qū) FDX 商用部署。
術語表
ACPR: 鄰道功率比
CATV: 有線電視
DOCSIS: 有線電纜數據服務接口規(guī)范
DPD: 數字預失真
FDD: 頻分雙工
FDX: 全雙工
FTTH:光纖到戶
HFC: 混合光纖同軸
MER:調制誤差比
MSO:多系統(tǒng)運營商
PHY:物理層
PON: 無源光纖網絡
RPD:遠程 PHY 設備
RPHY:遠程 PHY
今日 FDD,明日 FDX
有線電視系統(tǒng)支持 50 MHz 至 1.2 GHz 固定頻段中的每個傳輸頻率。自 20 世紀 70 年代以來,CATV 網絡就一直采用頻分雙工(FDD)技術, 其上行和下行數據傳輸之間的頻段是分開的。FDD 傳輸的上行和下行信號不會相互干擾,因為其頻率不會重疊,如下圖所示。
為了實現 10 Gbps 完全對稱流傳輸,有線電視系統(tǒng)必須從 FDD 轉變?yōu)槿p工。采用 FDX DOCSIS 技術時,MSO 可以使用全頻段同時進行上行和下行雙向傳輸,可在某些頻率上重疊傳輸。
應對 DOCSIS FDX 的 RF 挑戰(zhàn)
實現全雙工對稱流傳輸需要面臨許多挑戰(zhàn)。我們來探討一些最大的挑戰(zhàn)。
F深度光纖(Fiber Deep)網絡第一步,有線運營商將更多功能從主控端遷至現場。主控端龐大且昂貴,需要巨額資本支出和維護費用。為了實現 FDX 并降低成本,MSO 將光纖電纜推入網絡的更深層,遷移至具有數字遠程PHY節(jié)點的 N+0 網絡。在深度光纖網絡中,節(jié)點中只有一個放大器;無需連接額外的放大器。為了實現 FDX,還需要在遠程 PHY 節(jié)點進行許多技術創(chuàng)新和升級,例如回聲消除、耦合器和節(jié)點的其他復雜部分。
更高復合輸出功率。采用 FDX 可提高復合功率,以支持傾斜、回聲消除和其他需求。對于目前的 DOCSIS 3.1 遠程 PHY 深度光纖應用,放大器的輸出要求為 76.8 dBmV。其挑戰(zhàn)在于這超出了目前市場上大多數放大器的能力。
E回聲消除。試想您正在提高嗓門大聲喊叫,而街對面有個人正對您輕聲低語。同時,您身處都市峽谷中,喊叫的回聲甚至比低語聲更響。這實質上就是 FDX DOCSIS 3.1 面臨的挑戰(zhàn)。有線遠程 PHY 節(jié)點必須消除所有回聲,忽略“喊叫聲”(下行傳輸信號),并從上行傳輸中獲取微弱的接收信號。
回聲消除是 FDX 的最大挑戰(zhàn)之一。這將需要一些非常復雜的數字信號處理 (DSP),而這在目前節(jié)點中尚不具備,它也會增加對節(jié)點處理能力的要求。總體上,處理回聲消除會增加功率消耗。
開發(fā)符合直流功率目標的元件并獲取合適的回聲消除技術是一場競技。
調制誤差比(MER)。FDX 最大的 RF 挑戰(zhàn)是MER,它測量符號點在星座圖中的分布狀況,以及由此產生的調制誤差。MER 包括來自所有離散雜散噪聲、載波泄漏、時鐘線路、合成器產品、線性和非線性失真、其他不需要的發(fā)射器和接收器產品、入口以及相似通道內缺陷的各種影響。從本質上講,FDX 的挑戰(zhàn)是試圖以極低的直流功率獲得很高的 RF 功率,并且誤差很小(低 MER)。
數字預失真(DPD)。DPD 用于提高功率放大器的效率。DPD 算法可預測放大器的非線性行為,對其進行修正并降低放大器功耗,從而可實現遠程 PHY 和節(jié)點+0。為了采用 FDX,器件需要針對 DPD 進行優(yōu)化。采用 DPD 算法將帶來更高的效率、更優(yōu)的ACPR(線性度)和更低的 MER,并能降低運營及有線提供商成本。
Qorvo 提供的支持 FDX 的產品
全雙工 DOCSIS 是一個復雜的領域,Qovro 正與眾多客戶攜手合作,開發(fā)符合 FDX 嚴苛要求的元件和解決方案。以下是我們提供的一些支持全雙工 DOCSIS 的特色產品。
更高復合輸出功率:Qorvo RFPD3580 混合式 GaN 放大器
Qorvo 憑借RFPD3580混合式 GaN CATV 放大器,成為目前業(yè)界唯一全面量產提供復合輸出功率高達 76.8 dBmV 放大器的供應商。
針對數字預失真 (DPD) 進行了優(yōu)化:QPA3250 混合式功率倍增器
DPD 已在眾多無線器件中得到廣泛應用,但該技術在 CATV 中還不常見。我們正與 DPD 主要開發(fā)商合作,以優(yōu)化我們的CATV器件應用 RF 解決方案,如QPA3250是一款針對 FDX 的 DPD 進行優(yōu)化的混合式功率倍增器。這些器件可實現同樣的 MER 和輸出功率,而電流卻更低。QPA3250 將于 2018 年底發(fā)布。
適合信號傾斜調整的即插即用型單個元件:QPC7336 DOCSIS 3.1 可變均衡器
對信號進行傾斜調整的電路稱為均衡器。目前,在大多數節(jié)點中,通過插入塑料插件式模塊進行所需的信號傾斜調整。不幸的是,這種方法并不總能達到理想效果,因為其傾斜值是固定值(如 10 dB)。
相比之下,我們的QPC7336采用最新的絕緣硅片 (SOI) 技術,可提供所需的傾斜范圍。QPC7336 能夠提供 5-15 dB 的傾斜范圍,可通過微控制器和 DAC(數模轉換器)進行控制。
在大多數 HFC 系統(tǒng)中,放大器的傾斜通常設為兩級。通過在一個插槽中采用我們的兩個器件,有線運營商可以靈活地遠程改變傾斜度,無需向實際地點派遣維修車。這是一種創(chuàng)新方式,我們非常自豪能擁有這項技術的少數解決方案之一。
支持 FDX 的反向放大器:QPB8896 平衡式反向路徑放大器
除了下行傳輸解決方案之外,我們還提供QPB8896,一款支持 FDX 的反向放大器,支持 5-700 MHz FDX 上行傳輸。這款放大器具有非常低的噪聲和高增益,將于 2018 年中上市。
FDX:確保正確抉擇的競技
雖然全雙工 DOCSIS 3.1 在開發(fā)和部署中面臨著眾多挑戰(zhàn),但這是業(yè)界激動人心的時刻。有線制造商正與包括 Qorvo 在內的 RF 提供商密切合作,以幫助降低總體直流功率,提高總體射頻功率并設計定制型解決方案。
如需了解 Qorvo DOCSIS 3.1和全雙工解決方案的更多信息,請下載我們的CATV產品選擇指南或查看本篇博客文章中所提到的產品詳情:
RFPD3580
QPA3250
QPC7336
QPB8896
審核編輯黃昊宇
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