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在KeyStone器件上实现高效的LE上行基带前端处理x
Texas Instruments
在 KeyStone 器件上实现高效的 LTE 上行基带前端处理
范伟,尹志新Multicore DSP / FAE
摘要
LTE 上行基带前端处理包括为 PUSCH、PUCCH、SRS 信道执行的 FFT,以及为 PRACH信道执行的时频转换。这些操作处理的是原始时域天线数据,数据量大,对计算资源和存储资源的需求都较高。文本针对 TI 的 KeyStone 器件给出了完整的 LTE 上行基带前端处理设计,目标是尽可能减少核的干预,消耗尽可能少的资源。本文还详细列出了该设计对各种硬件资源的需求,以及 c66x 核上任务的实测负载。
1、引言
LTE(Long Term Evolution)是由 3GPP 组织制定的 3G 演进标准,在物理层采用 OFDM和MIMO 技术。LTE 分为 FDD 和 TDD 两种双工模式。目前,LTE-FDD 在 20MHz 频谱带宽下的实际速率大约能达到下行 100Mbps、上行 50Mbps。LTE-TDD(国内通常称为 TD-LTE)的实际速率会随上、下行子帧的配比关系而变化。
[1][2][3][4]是主要的几个 LTE 物理层协议文本。[1]描述了上、下行发射机从星座点调制到基带信号上变频之间的处理步骤,通常称为符号级处理。[2]描述了星座点调制之前的处理步骤,通常称为比特级处理。[3]描述了各种物理层过程。[4]描述了各种物理层测量。
LTE 的上行物理信道信道包括用来传输数据和物理层随路控制信令的 PUSCH,专门用来传输物理层控制信令的 PUCCH,用于随机接入的 PRACH,以及用于上行信道探测的 SRS。下行物理信道包括用来传输数据的 PDSCH,用来传输各种物理层控制信令的控制信道 PCFICH、PHICH和 PDCCH。
本文描述的是 LTE 上行基带前端处理。如图 1 所示,LTE 上行基带前端处理包括从天线接口接收时域数据,以及随后的时频变换。LTE 中所有上行信道接收机的第一步都是把信号从时域变到频域,这是上行基带前端处理最主要的任务。PRACH 采用和其它上行物理信道不同的时频结构,因此,前端时频变换需要做两次,一次用于 PRACH,一次用于其它上行物理信道。本文把前者称为“PRACH 前端时频转换”,把后者称为“上行前端 FFT”。
TI 推出了一系列用于 LTE 基站基带处理的 SoC(System On Chip)。这些 SoC 基于 TI 的KeyStone 架构,该架构目前已演进了两代——KeyStone I 和 KeyStone II。KeyStone I 家族基于40nm 工艺,包括如下基带 SoC 器件型号:
? TCI6616,详细资料参见[5]
? TCI6618,详细资料参见[6]
? TCI6614 和 TCI6612,详细资料参见[7]和[8]
? TMS320C6670,详细资料参见[9]
KeyStone II 家族基于 28nm 工艺,包括如下基带 SoC 器件型号:
? TCI6636K2H,详细资料参见[10]
? TCI6634K2K,详细资料参见[11]
? TCI6638K2K,详细资料参见[12]
? TCI6630K2L,详细资料参见[13]
所有这些器件都具有多模能力,支持 GSM/EDGE、WCDMA、TD-SCDMA、WiMAX、LTE 的单模实现或混模实现。所有这些器件使用的 DSP 核都是 c66x,但个数不同。TCI6614 和 TCI6612带一颗 ARM Cortex A8,TCI6636K2H 和 TCI6638K2K 带 4 颗 ARM Cortex A15,TCI6630K2L带 2 颗 A15,它们除支持物理层以外,还支持高层(层 2,层 3)和传输处理。这些器件也可用于基于 OFDM的无线回传(wireless backhaul),如 LTE relay 站。
本文介绍如何在上述 KeyStone 器件上实现高效的 LTE 上行基带前端处理。上述 KeyStone 器件中,只有 TCI6630K2L 包含中频处理模块,称为 DFE 模块,该模块通过 IQNet 模块和系统总线相连。图 1 中的天线接口对 TCI6630K2L 来说指的是 IQNet,对其它器件来说指的是 AIF2。IQNet和 AIF2 都使用 PktDMA 作为对内接口,行为方式类似。本文用 AIF 统一指代 IQNet 和 AIF2,描述的前端处理方法同时适用于两者。关于 KeyStone I 和 II 的 AIF2,请参考[14]和[15]。关于PktDMA,请参考[16]。天线接口一旦配置完毕,在实时运行过程中不需要软件干预,不产生实时负载。本文重点描述时频转换。对天线接口,仅描述其与
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