DSP per le comunicazioni
Indice comunicazioni DSP
Per soddisfare le esigenze delle odierne reti in continua evoluzione, Intel® FPGA e i suoi partner mirano a fornire soluzioni e sottosistemi a livello di sistema che permettano la differenziazione, cicli di progettazione accelerati e minori costi di sviluppo.
Applicazioni finali
Alcune comuni applicazioni finali nelle comunicazioni digitali includono:
Mercati finali
Nelle seguenti pagine per il mercato finale, FPGA Intel fornisce tutti gli strumenti di progettazione e i sistemi di informazione di cui hai bisogno per implementare le tue applicazioni di sistemi di comunicazione utilizzando i prodotti FPGA Intel:
Sistema di I/O
Gli standard dell'infrastruttura wireless definiscono un'interfaccia tra il controllo dell'apparecchiatura radio e l'apparecchiatura radio nelle stazioni di base wireless. Le interfacce più comuni sono la OBSAI RP3 e il CPRI.
Elaborazione IF digitale
La frequenza intermedia digitale (IF) estende l'ambito del DSP al di là del dominio della banda base verso l'antenna - il dominio RF. Ciò aumenta la flessibilità del sistema riducendo al tempo stesso i costi di produzione. Inoltre, la conversione di frequenza digitale offre una maggiore flessibilità e delle prestazioni migliori (in termini di attenuazione e selettività) rispetto alle tecniche analogiche tradizionali.
Elaborazione banda base
Gli standard delle comunicazioni digitali, in particolare wireless, evolvono in continuazione per supportare maggiori frequenze di dati attraverso l'introduzione di tecniche avanzate di elaborazione della banda base come la modulazione e la codificazione adattive, lo space-time coding (STC), il beamforming e le tecniche di antenna multiple-input multiple-output (MIMO).
I dispositivi di Dispositivi di elaborazione del segnale di banda base richiedono un'enorme larghezza di banda per l'elaborazione al fine di supportare questi algoritmi tanto esigenti dal punto di vista computazionale. Spesso sono necessari sia i processori DSP e gli FPGA: il processore si occupa del controllo del sistema e della configurazione delle funzioni, mentre l'FPGA implementa il controllo e il percorso di dati dell'elaborazione ad alta intensità del segnale, così da minimizzare la latenza nel sistema.