[发明专利]一种分布式综合接入系统的WLAN实现方法有效
申请号: | 201310667390.3 | 申请日: | 2013-12-10 |
公开(公告)号: | CN103702339A | 公开(公告)日: | 2014-04-02 |
发明(设计)人: | 朱哲科;王利强;金淮东;洪杭迪 | 申请(专利权)人: | 三维通信股份有限公司 |
主分类号: | H04W16/26 | 分类号: | H04W16/26;H04W84/12 |
代理公司: | 杭州九洲专利事务所有限公司 33101 | 代理人: | 陈继亮 |
地址: | 310053 浙江省杭州市*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 分布式 综合 接入 系统 wlan 实现 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种移动通信网络覆盖及优化领域,尤其涉及一种分布式综合接入系统的WLAN实现方法。
背景技术
随着3G、4G等新一代通信系统的研究与应用,移动通信网络覆盖设备向小型化、小功率化、高覆盖率以及高集成度方向发展,用户也对网络传输速率提出了更高的要求。
分布式综合接入系统(iDAS:Integrated Distributed Access System)是通过数字化处理和数字光纤传输等技术,将不同运营商、不同制式、不同频段的基站射频信号通过AU单元数字化处理后组帧通过光纤传输至EU扩展单元;WLAN、Small cell等数字信号通过EU单元上面的千兆以太网口接入,并和AU输入的光纤信号再次组帧通过光纤传输至RU远端单元;RU单元将输入的不同制式、不同频段的数字信号进行射频变换和功率放大后通过天馈系统实现所有制式、所有频段信号的远端覆盖,并且将WLAN信号解析出来实现网络的远端覆盖。
原有的移动通信覆盖设备不具有WLAN,系统集成度较低,需要采用专门的网络设备来进行以太网传输。而随着对网络覆盖率和速率需求的提高,具有高集成度,高可靠性与高覆盖率的移动通信网络覆盖方案势在必行。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术存在的不足,而提供一种分布式综合接入系统的WLAN实现方法,将FPGA作为MAC设备,与千兆PHY设备进行连接,FPGA提供双向最高2G带宽用于传输处理,在整个传输过程中实现零丢包率,可承载普通网络帧格式以及错误的帧格式,可无缝对接百兆或者千兆设备。该方法基于CPRI协议在光纤中进行传输,采用用时分复用的方法分配出1G或者100M的带宽给WLAN,实现射频信号与以太网信号的同步传输,增加了设备的集成度和功能多样化。并且根据用户需要,可自由切换成千兆模式或者百兆模式。
本发明的目的是通过如下技术方案来完成的,这种分布式综合接入系统的WLAN实现方法,首先在AU上给出一组信号配置拓扑数值,通过光纤传递到EU以及RU。系统采用3.072G的光纤速率传输,支持GSM16选频+TD-LTE20M×2(MIMO)+TDSCDMA(15M)+WLAN(100M)基本模式。如果WLAN需要1G的带宽,那么GSM16选频、TD-LTE20M×2、TDSCDMA15M四种信号种只能任选两种信号传输,这样才能满足有足够的带宽提供给WLAN用于传输1000M网络。将FPGA作为MAC端,与PHY芯片进行双向通信,PHY芯片接收网络数据后,将数据发送给FPGA,由FPGA完成一系列的数据处理:
1)速率判断:由于射频信号配置模式的不确定,提供给WLAN的带宽有可能达不到千兆,则PHY工作在百兆模式,而FPGA根据PHY的工作时钟来判断是采用千兆模式还是百兆模式来进行数据传输处理;
2)数据格式变换:在接收端将双沿的DDR数据转化为单沿数据,并且根据以太网的数据格式,转化为带有帧头指示、帧尾指示以及扩展数据位和帧尾有效数据位宽的一种数据帧格式,在发送端将接收端的处理进行逆变化,最后通过DDIO接口,将双沿的数据发送给PHY;
3)组帧解帧:基于CPRI协议来传输射频信号和以太网信号,配置信息定义了WLAN在CPRI帧格式中的位置,在将WLAN数据插入到对应的CPRI帧格式中后,通过光纤能够实现数据从EU到RU的传递;在远端RU接收到的以太网数据,根据预知的配置信息,从CPRI协议中提取出来,发送到PHY端,而RU到EU的发送过程与之一致;
4)级联:在同一条链路上,支持EU与任意RU进行WALN通信,前提是同一条光纤链路上只有当前RU是接入网络设备;如果一条光纤上有好几台RU接入网络设备,那么以距离EU设备最近的RU为通信目标,其他RU与EU的通信保持中断。
所述速率检测中,PHY芯片工作在MII模式,则PHY芯片的参考时钟为25M;如果PHY工作在RGMII模式,则其参考时钟为125M;在对数据格式变换之前,必须先确认其工作模式,速率检测模块引入一个基本参考时钟,该参考时钟与PHY芯片的参考时钟不同频,然后与PHY芯片的参考时钟进行计数比较,当统计到某个阙值的时候,来判断各时钟域下计数值的大小,从而判断该PHY芯片目前的工作模式。
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