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什么才是DOCSIS 3.1技術(shù)?一文解答你關(guān)于DOCSIS 3.1的各種疑問

Qorvo半導(dǎo)體 ? 來源:電子發(fā)燒友網(wǎng) ? 作者:工程師譚軍 ? 2018-07-09 11:13 ? 次閱讀

5G是移動(dòng)設(shè)備和蜂窩基礎(chǔ)設(shè)施的年度熱詞,而有線電視基礎(chǔ)設(shè)施也正盡己所能來提升系統(tǒng)容量,支持向5G 過渡。

目前正在開發(fā)的一項(xiàng)突破性的 CATV 技術(shù)是全雙工 DOCSIS 3.1,全雙工DOCSIS 3.1(簡(jiǎn)稱 FDX)是 CATV 運(yùn)營(yíng)商力圖增加其 HFC 網(wǎng)絡(luò)容量,以支持下一代數(shù)據(jù)需求的一種方法。它將大幅提高現(xiàn)有混合光纖同軸 (HFC) 有線電視網(wǎng)絡(luò)的上行容量。什么是全雙工 DOCSIS?它與目前部署的 DOCSIS3.1 技術(shù)有何不同?這個(gè)新標(biāo)準(zhǔn)有哪些挑戰(zhàn)?下面我們就來探討一下。

DOCSIS 3.1 的當(dāng)前現(xiàn)狀

DOCSIS(即有線電纜數(shù)據(jù)服務(wù)接口規(guī)范)于 20 世紀(jì) 90 年代后期推出,當(dāng)時(shí)有線電視行業(yè)正由模擬傳輸系統(tǒng)轉(zhuǎn)向數(shù)字傳輸系統(tǒng)。DOCSIS 1.0 允許數(shù)字信號(hào)通過現(xiàn)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(shù)據(jù)速率和性能,如下表所示。

什么才是DOCSIS 3.1技術(shù)?一文解答你關(guān)于DOCSIS 3.1的各種疑問

美國(guó)多家MSO(包括Comcast、Mediacom和Midco)已在多個(gè)城市部署了DOCSIS 3.1,并且 2018 年可能還會(huì)有更多的 MSO 實(shí)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(wǎng)絡(luò)的上行容量可能還是不能滿足長(zhǎng)遠(yuǎn)需求。實(shí)現(xiàn) 10 Gbps 對(duì)稱型流傳輸(即下行和上行雙向 10 Gbps)目標(biāo),出于以下幾個(gè)原因:

①諸如光纖之類的競(jìng)爭(zhēng)技術(shù)已能實(shí)現(xiàn) 10 Gbps 對(duì)稱傳輸。CATV 運(yùn)營(yíng)商需要達(dá)到 10 Gbps 的上行速度,才能保持對(duì)于 Google 光纖、光纖到戶 (FTTH)和無源光纖網(wǎng)絡(luò) (PON) 的競(jìng)爭(zhēng)力,后幾者已能實(shí)現(xiàn) 10 Gbps 的上行傳輸速率。

②新興應(yīng)用要求更快的上行和下行速率。當(dāng)前的上行容量也許足以滿足現(xiàn)有應(yīng)用,例如流媒體視頻或 Facebook 直播。但有線電視網(wǎng)絡(luò)仍需要大幅提高其上行容量,以支持新的用戶體驗(yàn)和未來應(yīng)用,如虛擬現(xiàn)實(shí)、自動(dòng)駕駛汽車、傳感器網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)智能家居等其他應(yīng)用。這些新應(yīng)用將帶來上行和下行傳輸數(shù)據(jù)量的指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。

③有線和光纖網(wǎng)絡(luò)需要支持 5G 應(yīng)用不斷增長(zhǎng)的帶寬和數(shù)據(jù)需求。隨著蜂窩網(wǎng)絡(luò)在未來幾年內(nèi)升級(jí)至 5G,有線和光纖網(wǎng)絡(luò)也需要提高其容量,協(xié)助整個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施支持 5G。

最具挑戰(zhàn)性的難題是拆除現(xiàn)有同軸電纜或升級(jí)主控端的代價(jià)高昂。而有線 MSO 希望延長(zhǎng)其現(xiàn)有銅線同軸網(wǎng)絡(luò)的使用壽命,并正在尋求替代方法來提高有線電視網(wǎng)絡(luò)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(dá)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(jìn)行了 概念驗(yàn)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(yīng)商開始大張旗鼓地開發(fā)支持 FDX 的節(jié)點(diǎn)和調(diào)制解調(diào)器,首個(gè) Comcast 的 FDX 節(jié)點(diǎn)預(yù)期將于今年夏季投入初始試驗(yàn)。2018 年底或 2019 年初應(yīng)該可以看到一些 MSO 的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,并且 2019 年將會(huì)實(shí)施首個(gè)北美地區(qū) FDX 商用部署。

術(shù)語表

FDD:頻分雙工 DPD:數(shù)字預(yù)失真 PHY:物理層 RFoG:光纖射頻傳輸
ACPR:鄰道功率比 FDX:全雙工 PON:無源光纖網(wǎng)絡(luò) RPD:遠(yuǎn)程 PHY 設(shè)備
CATV:有線電視 FTTH:光纖到戶 MSO:多系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商 RPHY:遠(yuǎn)程 PHY
DOCSIS:有線電纜數(shù)據(jù)服務(wù)接口規(guī)范 HFC:混合光纖同軸 MER:調(diào)制誤差比

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(gè)傳輸頻率。自 20 世紀(jì) 70 年代以來,CATV 網(wǎng)絡(luò)就一直采用頻分雙工 (FDD)技術(shù), 其上行和下行數(shù)據(jù)傳輸之間的頻段是分開的。FDD 傳輸?shù)纳闲泻拖滦?a target="_blank">信號(hào)不會(huì)相互干擾,因?yàn)槠漕l率不會(huì)重疊,如下圖所示。

為了實(shí)現(xiàn) 10 Gbps 完全對(duì)稱流傳輸,有線電視系統(tǒng)必須從 FDD 轉(zhuǎn)變?yōu)槿p工。采用 FDX DOCSIS 技術(shù)時(shí),MSO 可以使用全頻段同時(shí)進(jìn)行上行和下行雙向傳輸,可在某些頻率上重疊傳輸。

應(yīng)對(duì) DOCSIS FDX 的 RF 挑戰(zhàn)

實(shí)現(xiàn)全雙工對(duì)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)。

1深度光纖 (Fiber Deep)網(wǎng)絡(luò)第一步,有線運(yùn)營(yíng)商將更多功能從主控端遷至現(xiàn)場(chǎng)。主控端龐大且昂貴,需要巨額資本支出和維護(hù)費(fèi)用。為了實(shí)現(xiàn) FDX 并降低成本,MSO 將光纖電纜推入網(wǎng)絡(luò)的更深層,遷移至具有數(shù)字遠(yuǎn)程 PHY 節(jié)點(diǎn)的 N+0 網(wǎng)絡(luò)。在深度光纖網(wǎng)絡(luò)中,節(jié)點(diǎn)中只有一個(gè)放大器;無需連接額外的放大器。為了實(shí)現(xiàn) FDX,還需要在遠(yuǎn)程 PHY 節(jié)點(diǎn)進(jìn)行許多技術(shù)創(chuàng)新和升級(jí),例如回聲消除、耦合器和節(jié)點(diǎn)的其他復(fù)雜部分。2更高復(fù)合輸出功率。采用 FDX 可提高復(fù)合功率,以支持傾斜、回聲消除和其他需求。對(duì)于目前的 DOCSIS 3.1 遠(yuǎn)程 PHY 深度光纖應(yīng)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(chǎng)上大多數(shù)放大器的能力。3

回聲消除。試想您正在提高嗓門大聲喊叫,而街對(duì)面有個(gè)人正對(duì)您輕聲低語。同時(shí),您身處都市峽谷中,喊叫的回聲甚至比低語聲更響。這實(shí)質(zhì)上就是 FDX DOCSIS 3.1 面臨的挑戰(zhàn)。有線遠(yuǎn)程 PHY 節(jié)點(diǎn)必須消除所有回聲,忽略“喊叫聲”(下行傳輸信號(hào)),并從上行傳輸中獲取微弱的接收信號(hào)。

回聲消除是 FDX 的最大挑戰(zhàn)之一。這將需要一些非常復(fù)雜的數(shù)字信號(hào)處理 (DSP),而這在目前節(jié)點(diǎn)中尚不具備,它也會(huì)增加對(duì)節(jié)點(diǎn)處理能力的要求??傮w上,處理回聲消除會(huì)增加功率消耗.開發(fā)符合直流功率目標(biāo)的元件并獲取合適的回聲消除技術(shù)是一場(chǎng)競(jìng)技。

4調(diào)制誤差比 (MER)。FDX 最大的 RF 挑戰(zhàn)是 MER,它測(cè)量符號(hào)點(diǎn)在星座圖中的分布狀況,以及由此產(chǎn)生的調(diào)制誤差。MER 包括來自所有離散雜散噪聲、載波泄漏、時(shí)鐘線路、合成器產(chǎn)品、線性和非線性失真、其他不需要的發(fā)射器和接收器產(chǎn)品、入口以及相似通道內(nèi)缺陷的各種影響。從本質(zhì)上講,F(xiàn)DX 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?。ǖ?MER)。5數(shù)字預(yù)失真 (DPD)。DPD用于提高功率放大器的效率。DPD 算法可預(yù)測(cè)放大器的非線性行為,對(duì)其進(jìn)行修正并降低放大器功耗,從而可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程 PHY 和節(jié)點(diǎn)+0。為了采用 FDX,器件需要針對(duì) DPD 進(jìn)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(yùn)營(yíng)及有線提供商成本。Qorvo 提供的支持 FDX 的產(chǎn)品

全雙工 DOCSIS 是一個(gè)復(fù)雜的領(lǐng)域,Qovro 正與眾多客戶攜手合作,開發(fā)符合 FDX 嚴(yán)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(chǎn)品:

更高復(fù)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(chǎn)提供復(fù)合輸出功率高達(dá) 76.8 dBmV 放大器的供應(yīng)商。

針對(duì)數(shù)字預(yù)失真 (DPD) 進(jìn)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(yīng)用,但該技術(shù)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(yīng)用 RF 解決方案,如QPA3250是一款針對(duì) FDX 的 DPD 進(jìn)行優(yōu)化的混合式功率倍增器。這些器件可實(shí)現(xiàn)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(hào)傾斜調(diào)整的即插即用型單個(gè)元件:QPC7336 DOCSIS 3.1可變均衡器

對(duì)信號(hào)進(jìn)行傾斜調(diào)整的電路稱為均衡器。目前,在大多數(shù)節(jié)點(diǎn)中,通過插入塑料插件式模塊進(jìn)行所需的信號(hào)傾斜調(diào)整。不幸的是,這種方法并不總能達(dá)到理想效果,因?yàn)槠鋬A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(shù),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DAC數(shù)模轉(zhuǎn)換器)進(jìn)行控制。

在大多數(shù) HFC 系統(tǒng)中,放大器的傾斜通常設(shè)為兩級(jí)。通過在一個(gè)插槽中采用我們的兩個(gè)器件,有線運(yùn)營(yíng)商可以靈活地遠(yuǎn)程改變傾斜度,無需向?qū)嶋H地點(diǎn)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(xiàng)技術(shù)的少數(shù)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(jìng)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(dòng)人心的時(shí)刻。有線制造商正與包括 Qorvo 在內(nèi)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(shè)計(jì)定制型解決方案。

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原文標(biāo)題:有線電視網(wǎng)飆10Gbps,光纖顫抖?別怕,還有全雙工 DOCSIS 3.1技術(shù)!

文章出處:【微信號(hào):Qorvo_Inc,微信公眾號(hào):Qorvo半導(dǎo)體】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

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