曾益科技携手稜研科技亮相ICCC 2026国际会议

    科创经济 朗峰江湖 2026-08-14 3723 次浏览

    智能联接,无界互通。2026年8月7日至9日,第十五届IEEE/CIC International Conference on Communications in China(ICCC)在武汉中国光谷科技会展中心盛大举行。

    双星闪耀:两款重磅产品亮相武汉

    本次大会以“智能联接,无界互通——智能时代的无线通信与网络”为主题,设立了技术专题研讨会、产业论坛、教程及技术演示等丰富议程,吸引了众多国内外研究人员与实践者参与。

    在这个聚焦“人工智能时代的无线通信与网络”的顶级通信学术舞台上,曾益科技携手稜研科技惊艳亮相,展出了AI RAN原型系统与通信感知一体化原型系统,与来自全球的行业专家共同探讨智能时代的无线通信技术演进。

    在此背景下,曾益科技与稜研科技联合展位成为现场焦点之一。

    AI RAN 原型系统

    物理层是无线接入网的工作负载中计算量最大的部分,它涉及一些极其复杂的数学运算,以及信道估计和均衡、调制和解调、前向纠错等复杂的算法。这些功能需要极高的计算密度,才能在各种无线环境下满足低延迟要求和信号完整性。

    传统的物理层是通过专用硬件实现的,例如通过带有数字信号处理内核的专用集成电路。这种方法存在性能扩展性差、软硬件耦合过强以及解决方案封闭,只能由单一供应商提供等缺点。为了应对这些挑战,曾益科技提供AI RAN原型系统,实现可编程性、高性能和软件可扩展性,同时支持互操作性和多厂商方案。

    系统优势

    ·支持NVIDIA DGX Spark和USRP-X410,提供5G无线接入网和5G终端

    ·使用Zero-Copy技术共享CPUGPU之间的内存,避免内存复制,实现低延迟

    ·解决方案基于OAI (Open Air Interface)开源实现,研究人员可在此基础上进行修改

    应用需求

    ·Lookaside加速:物理层复杂的信号处理需求使得CPU难以达到所需的性能。为了弥补物理层的性能差距,可以利用GPU增强CPU的性能,加速从物理层卸载的特定功能的处理,同时将大部分物理层处理保留在CPU内部,这种加速方法被称为Lookaside加速。

    ·Inline加速:可以利用GPU的可编程性和并行处理能力,在GPU内部实现整个物理层的处理。与传统的实现方式不同,CPU不参与任何物理层的处理,所有物理层的处理都卸载到GPU上,GPU直接与射频前端交互数据,这种加速方法被称为Inline加速。

    系统架构

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    AI RAN原型系统由5G无线接入网和5G终端组成。5G无线接入网包含CPU+GPU处理平台、射频前端。5G终端支持商用终端、仿真终端。

    5G终端未使用GPU进行加速,解决方案以5G无线接入网接收物理上行共享信道(PUSCH)为例,介绍Lookaside加速、Inline加速过程。

    5G终端发送物理上行共享信道(PUSCH)过程:

    1、CPU+GPU处理平台中的CPU对信息比特进行LDPC信道编码;

    2、CPU+GPU处理平台中的CPU对编码后的比特进行速率匹配、加扰、QAM调制;

    3、CPU+GPU处理平台中的CPU在调制后的符号中插入导频、解调参考信号(DMRS);

    4、CPU+GPU处理平台中的CPU对信号进行OFDM调制,获得物理上行共享信道(PUSCH);

    5、USRP-X410对物理上行共享信道(PUSCH)进行数字上变频(DUC),将其通过射频通道发送。

    Lookaside加速:

    5G无线接入网接收物理上行共享信道(PUSCH)过程:

    1、USRP-X410通过射频通道接收信号,对接收到的信号进行数字下变频(DDC);

    2、CPU+GPU处理平台中的CPU对物理上行共享信道(PUSCH)进行时域同步;

    3、CPU+GPU处理平台中的CPU对同步后的信号进行OFDM解调、信道估计、信道均衡;

    4、选择使用CPU+GPU处理平台中:

    (1)CPU对均衡后的符号进行QAM解调;

    (2)GPU对均衡后的符号进行QAM解调;

    5、CPU+GPU处理平台中的CPU对解调后的比特进行解扰、解速率匹配;

    6、选择使用CPU+GPU处理平台中:

    (1)CPU对解匹配后的比特进行LDPC信道解码;

    (2)GPU对解匹配后的比特进行LDPC信道解码。

    Inline加速:

    使用CPU+GPU处理平台中的GPU实现整个物理层的处理,特别是信道估计、信道均衡、QAM解调。GPU直接从射频前端获取物理上行共享信道(PUSCH),处理OFDM信号,重构传输的比特。

    关键指标

    通信感知一体化原型系统 传统网络仅传输比特,即传输部署在物理世界的传感器生成的数据;通信感知一体化网络具有感知能力,即通信感知一体化网络自身是一个感知物理世界的传感器。通信感知一体化可以将万物感知、万物互联、万物智能的愿景变成现实。简单来说,通信感知一体化是指通信和感知两个功能融合在一起,概括起来就是以下两点:

    ·在现有通信系统上融合感知/雷达探测能力

    ·在现有感知/雷达系统上融合通信传输能力 系统优势 ·提供基于USRP RIO的整体解决方案,覆盖波形设计、波束跟踪和波束赋形、环境信息和信道参数提取等通信感知一体化主要研究方向 ·支持mmWave频段扩展,覆盖1 MHz至44 GHz频段的无线通信研究,提供基于LabVIEWMATLAB开源代码

    应用需求

    通信感知一体化的研究方向主要分为以下三个方面:

    ·波形设计:基于通信的波形实现感知的功能或将通信的信息嵌入到感知的波形中,设计一体化的波形。

    ·波束跟踪和波束赋形:通过扫描波束搜索目标,实现感知;通过稳定波束指向收发信机,实现通信。

    ·环境信息和信道参数提取:基于视觉或雷达获取环境信息,基于发射端和接收端的信号获取信道参数。

    在实际的科研中,研究人员通常涉及到收发信机、相控阵天线变频器等硬件,摄像头、mmWave雷达、激光雷达等传感器的集成。

    如果通信感知一体化的研究人员采用DIY方式,进行硬件的搭建和软件的编写,后续将会面临:软件和硬件种类过多导致系统集成困难、开发平台不兼容导致系统无法升级和扩展等一系列问题,严重拖慢了科研进度。

    针对这种情况,曾益科技为通信感知一体化研究人员提供了一体化的原型验证平台:

    ·提供基于LabVIEW或MATLAB开源代码。

    ·收发信机、相控阵天线、变频器全面覆盖Sub 6G和mmWave频段。

    ·所有传感器均经过实测可无缝接入系统。

    硬件架构

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    图1通信感知一体化原型系统硬件框图

    通信感知一体化原型系统由基站端和用户端组成。基站端由USRP RIO、mmWave上下变频器、相控阵天线组成。用户端由USRP RIO、mmWave下变频器、相控阵天线或定向天线、角反射器组成。

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    图2基站端mmWave上下变频器、相控阵天线

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    图3用户端mmWave下变频器、定向天线、角反射器

    通信感知一体化原型系统通信过程:

    1、基站端USRP RIO发送Sub 6G频段的宽带OFDM信号;

    2、基站端上变频器将Sub 6G频段的信号搬移至mmWave频段;

    3、基站端相控阵天线将mmWave频段的信号发送至用户端;

    4、用户端相控阵天线或定向天线接收mmWave频段的宽带OFDM信号;

    5、用户端下变频器将mmWave频段的信号搬移至Sub 6G频段;

    6、用户端USRP RIO接收Sub 6G频段的信号。

    通信感知一体化原型系统感知过程:

    1、基站端USRP RIO发送Sub 6G频段的宽带OFDM信号;

    2、基站端上变频器将Sub 6G频段的信号搬移至mmWave频段;

    3、基站端相控阵天线将mmWave频段的信号发送至用户端;

    4、用户端角反射器反射mmWave频段的宽带OFDM信号;

    5、基站端相控阵天线接收mmWave频段的宽带OFDM信号;

    6、基站端下变频器将mmWave频段的信号搬移至Sub 6G频段;

    7、基站端USRP RIO接收Sub 6G频段的信号。

    用户可以使用LabVIEW或MATLAB对基站端发送的波形进行设计。通信感知一体化原型系统内置OFDM调制解调的LabVIEW和MATLAB源程序,支持对OFDM的子载波、导频、信号带宽、星座映射进行动态修改。用户也可以使用LabVIEW或MATLAB自定义波形,并同时修改基站端和用户端的解调程序。

    用户可以根据具体的应用,在1 MHz至44 GHz的频段中选择对应的USRP RIO、变频器、相控阵天线和定向天线,并通过LabVIEW或MATLAB设置USRP RIO、变频器的输入、输出频率,以及相控阵天线的中心频率、水平和垂直的波束角度、波束扫描的范围和速度、每个阵元的状态。

    软件架构

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    图4通信感知一体化原型系统基站端上位机软件框图

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    图5通信感知一体化原型系统用户端上位机软件框图

    典型系统配置

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    关键指标

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    携手并进,共创智能通信未来

    ICCC 2026不仅是一个学术交流的平台,更是一个连接产业与科研的桥梁。

    曾益科技与稜研科技此次联合参展,不仅充分展示了两家公司在面向6G的无线智能系统领域的技术积累,更体现了产业链上下游协同创新的巨大价值。

    随着ICCC 2026的圆满举办,曾益科技与稜研科技将持续深耕AI与通信技术的融合,持续推动AI RAN与通感一体化技术的产品化落地,与全球合作伙伴一道,共筑泛在智能时代的坚实数字基石!

    曾益科技成立于2015年,是一家专业从事测试测量仪器研发服务,为用户提供定制和半定制测试仪器系统的国家高新技术企业。曾益科技采用先进的测试测量产品和技术,结合自身在数字信号处理和射频领域的专业优势,向客户提供高质量的设计、研发服务。

    曾益科技是NI的金牌系统联盟商。