מערכות רדיו מוגדרות תוכנה (SDR) פיתחו תקשורת אלחוטית באמצעות הפעלת עיבוד אותות גמישים ודינמי לחלוטין באמצעות תוכנה.על ידי העברת רוב הפונקציונליות הרדיונית מחומרה ייעודית לאלגוריתמים הניתנים לתוכנה, פלטפורמות SDR מאפשרות למהנדסים ולחוקרים להסתגל לסטנדרטים מגוונים, לסביבות ספקטרום ולדרישות יישום מבלי להחליף את מערכות האבטחה או ה-Capacitor. בלב הטרנספורמציה הדיגיטלית הזו הוא עיבוד אותות (DDR) – אסטרטגיות חישוביות המכילות של חומרת מידע מתמטיות, אשר דורשות, וטכנולוגיות מדויקות, אשר דורשות של מידע מתמטיות, אשר מקבצי DSP אמתיות, אשר דורשות, החלמות, אשר דורשות, החלמותק, ומעבדות, החלות של מערכות בקרה, וטכנולוגיות עיבוד אותות מדויקים, החלמותק, וטכנולוגיות של מערכות בקרה מתמטיות של מידע מדויק, וטכנולוגיות של מערכות מסחר וטכנולוגיות של מערכות בקרה מתמטיות, וטכנולוגיות של מערכות מסחר אלקטרוניות, החלמות, החלמות, וטכנולוגיות של מערכות מסחר יחיד, ו-SSP אמיתיות, החלמות, החלמות, החלמות, החלמות, החלמות, החלמות, החלמות, החלמות, החלמות, החלמות, החלמות, החלמות את ה-S.

מהו רדיו מבוסס תוכנה?

רדיו מוגדר תוכנה הוא פרדיגמת יישום שבו מרכיבים שנבנו באופן מסורתי בחומרה - כגון מערבולים, מסננים, מודולרים, דמודרטורים וגלאים - הם הבינו כאלגוריתמים תוכנה הפועלים על מעבדים שונים או מיוחדים.ברדיו אולטרה-הייטרדין קונבנציונלי, כל שלב של תאורה ודה-coding דורש מעגל אלקטרוני קבוע.

דיאגרמת בלוק בסיסית של מקלט SDR מתחילה באנטנה. a low-noise amplifier (LNA) מגבירה את האות המתקבל חלש לפני שהוא מועבר למגירה אנלוגית רחבה (ADC) ADC דגימות ADC את כל הלהקה של עניין - לעתים קרובות על פני אות שהתקבלה הרבה מגה-הרץ - ומייצר זרם של דגימות דיגיטליות.

מערכות SDR מוקדמות הופיעו בהקשרים צבאיים ומחקריים במהלך שנות ה-90, מונעות על ידי הצורך ברדיו שיכולים לתקשר על פני מספר רב של גלפורים לא עולים בקנה מידה.ההופעת ביצועים גבוהים, ממירים אנלוגיים זולים לדיגיטליים ומערךי שער הניתנים לחיזוי שדה (FPGAs) הביאה את SDR לתוך הזרם המרכזי.

מושג מפתח ב SDR הוא החזית הקדמית של FLT:0 (DFE)igital Frontend (DFE)igtureFLT:1, אשר יושב בין הרכיבים האנלוגיים לבין מנוע העיבוד הדיגיטלי.DFE כולל את ADC / DAC, דיגיטלי למטה-converters (DDC), ו- Digital up-converters (DUC) המתורגמים בין תדרים ביניים ובסיס.

עיבוד אותות דיגיטליים ב-SDR

עיבוד אותות דיגיטליים הוא הטכנולוגיה הליבה המאפשרת גמישות של SDR.ללא DSP, הדיגיטציה המוקדמת של אות פס רחב תפיק רק רעש ועומס נתונים; זהו האלגוריתמים שמניבים משמעות. בהקשר SDR, DSP מבצע מספר פעולות בסיסיות:

  • (FLT:0Sampling and Quantization:FreaLT:1) ADC ממיר אות אנלוגי מתמשך לערכים דיגיטליים בזמן דיסקרטי (הקצב המדגם חייב לספק את המשפט Nyquist - לפחות פעמיים את התדר הגבוה ביותר של עניין. Oversampling (מדגם מהיר יותר מאשר קצב Nyquist) יכול לשפר את ההחלטה ולפשט את הפילטרים נגד פילטרים.
  • (FLT:0)Digital Down-Conversion (DDC): אנדרט 1:1 כדי לעבד ביעילות ערוץ פס צר בתוך זרם רחב פס דיגיטלי, DDC משלב את האות עם אנדרוטור מבוקר מספר פעמים (NCO) כדי לשנות אותו לבסיס, ולאחר מכן חלה מסנן נמוך ודה-cimation.
  • (FLT:0)Fitering:FLT:1 פילטרים דיגיטליים - תגובה אימפולס סופי (FIR), תגובה אימפולס אינסופית (IIR), ו- CIC (CIC) – עוברים באופן סלקטיבי או דוחה רכיבים בתדרים. in SDR, מסננים לעתים קרובות ניתנים להגדרה מחדש על המטוס, ומאפשרים לרדיו אחד לעבור מפס FM צר לערוץ רחב של שינויים בחומרה ללא שינוי חומרה.
  • (FLT:0)Modulation / Demodulation:FearLT:1 , תוכניות מודולציה דיגיטלית (BPSK, QPSK, QAM, שלDM) מיושמות כטרנספורמציות מתמטיות של סמלים של פס הבסיס.הדמולמהפך את התהליך, שחזור סיביות מן הגלם המתקבל.DSP עושה את זה מעשי לתמיכה בעשרות סוגים של מודולציה בתוך פלטפורמת SDR אחת.
  • (FLT:0Synchronization and equalization:FreaLT:1) תדירות ההסתה, תזמון סמל תזמון סחף, ו- multipath fading יש לתקן בזמן אמת אלגוריתמים הסתגלות כגון לולאה קוסטה, גלאי תזמון גרדנר, ופחות מאן-סקוויאר שווים מיושמים בתוכנה, תוך התאמה פרמטרים ברציפות כמו שינוי ערוצים.
  • (FLT:0) תיקון תיקון תיקון שגיאה: תיקון שגיאה קדימה (FEC) קודים כמו קודים אבולוציוניים, LDPC, וקודי טורבו הם אינטנסיביים חישוביים אך משפרים מאוד את אמינות הקישור.

במהות, DSP הופך את SDR מדיגיטליצר פשוט לתוך מנוע תקשורת מלא בתכנות.היכולת לשנות כל מחסום עיבוד על ידי טעינה של קושחה או קוד חדש - מבלי לגעת חתיכה אחת של חומרה - הוא מה שעושה את SDR כל כך חזק.

הטמעת DSP במערכות SDR

יישום DSP במערכת SDR כרוך צינור של החלטות חומרה ותוכנה.האדריכלות המדויקת תלויה ביישום היעד: מנתח ספקטרום רחב עשוי לאשר את קצב הדגימה ואת טווח דינמי, בעוד חיישן IoT בעוצמה נמוכה עשוי להדגיש יעילות ועקביות.

סטיות אנליסטים-to-Digital Conversion (ADC)

ADC מגדיר את הגבולות הבסיסיים של מקלט SDR. פרמטרים חשובים כוללים קצב מדגם, רוחב bit (resolution), טווח דינמי ללא פאניקה (SFDR), וצריכת חשמל. מדגם ADCs מהיר מודרני במספר ג'יגה-מדג'טים לשנייה (GSPS) עם 12 סיביות או 14-bit רזולוציה, המאפשרת ארכיטקטורות ישירות של גלימות, שבו האות הוא רדיו מוקרן לעתים קרובות עם מעבד כפול, או מוקרן.

מנועים לעיבוד דיגיטלי

ברגע שהאות הוא דיגיטציה, רוב ה-DSP מתרחש על אחד או יותר מנועי עיבוד:

  • (FLT:0)FPGAs:FLT:1 , מערך השערים שניתן להעלות על הדעת הם העורכים של ביצועים גבוהים SDR. אדריכלות המקבילה שלהם עולה על משימות חוזרות, גבוהות דרך משימות כמו Digital down-conversion, פילטר, ו FFT חישוב .DSP-optimized FPGA משפחות כוללים Xilinx Zynq ו-Arria, אשר משלבים במהירות גבוהה אלגוריתם CGA למהנדסים או ל-D.
  • (FLT:0) מעבדי אותות דיגיטליים (DSPs:FLT) 1:1 צ'יפס DSP מסורתי (למשל, מטקסס מכשירים, Analog מכשירים) לספק תוכנית חד-פעמית יחיד-הרס יחיד-מול-נתונים (SIMD) אדריכלות המיועדת לעיבוד אותות בזמן אמת.הם פחות מתאימים ל-SDR רחב מאוד, אך נשארים יעילים עבור יישומים צרים ונמוכים למחסור.
  • (ב) ⁇ :0GPUs ו- General-Purpose CPUs: FLT:1 גרפיקה יחידות עיבוד (GPUs) יכול להאיץ עומסי עבודה מקבילים מסיביים כמו DMDM Demoulation ו- ערוץ estimation.בינתיים, CPUs להפעיל את ערימה גבוהה יותר - פרוטוקול טיפול, סימולציית משתמשים - ויכול לבצע משימות קלות כאשר LTERV הוא LT5 פועל:

Digital-to-Analog Conversion (DAC)

עבור שידור, DAC משחזר את גלפור אנלוגי מהזרם הדיגיטלי מעובד.הקצב המדגם של DAC חייב להיות גבוה מספיק כדי למנוע העתקים תמונה - בדרך כלל לפחות פעמיים את רכיב התדר הגבוה ביותר של אות הפלט. מסנן שחזור (לעתים קרובות משולב לתוך השבב DAC) חלק את הפלט של הילוך.DACs במהירות גבוהה פועל כעת מעבר 10 GS, ומאפשר דור ישיר של תדר לתדירות עד להקות.

Software Stack and Real-Time Operation

שכבת התוכנה יושבת על גבי החומרה ותזמורת פעולות DSP.ב-SDR מבוסס FPGA, אלגוריתמי DSP עצמם הם חומרה-דחוק, בעוד מעבד רך או קשה-core (למשל, ARM Cortex-A) מטפל במשימות שליטה.ב- CPU-centric SDR, מגבלות בזמן אמת נותנותנותנות נפגשות באמצעות גרעין נמוך-latencyel (קיצור של לינוקס) ו-APT-p-p-p-p-p-Linux, בין APT-T), יישום אבטחה-Linux.

להלן רצף פשוט של צעדים ליישום הפונקציה DSP - למשל, דמולטור FM - במקלט SDR:

  1. (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  2. (FLT:0)Digital Down-Conversion:FreaLT:1 FPGA או CPU מערבב את האות ל- Baseband באמצעות NCO מכוון לתדירות המוביל, ולאחר מכן חל מסנן נמוך של FIR ו decimation כדי להפחית את שיעור הדגימה לכמה מאות קילו-מדגם לשנייה.
  3. (FLT:0)Quadrature Demodulation:FreaLT:1) אות הבסיס המורכב (I ו- Q) מעובד על ידי מפולת תדר מבוססת הבחנה: השינוי המיידי בין דגימות רצופים הוא מכוסה, הניב אות אודיו של פס הבסיס.
  4. (ב) [15] ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  5. (ב) ,0) Playback:BuildFLT:1; דגימות אודיו המפוכח נשלחות לכרטיס קול או מאוחסנים כקובץ PCM.

כל אחד מהצעדים האלה יכול להיות מסודר או שונה בתוכנה ללא שינויים בחומרה - סימן ההיכר של SDR.

היתרונות של DSP ב SDR

יישום DSP ב SDR מניב הטבות כי ללכת הרבה מעבר לחיסול מרכיבים פיזיים.היתרונות הבאים מצוטטים לעתים קרובות על ידי אינגרה מערכת ומפעילים.

  • (FLT:0) ללא תוספת גמישות:FLT:1 ניתן להגדיר מחדש פלטפורמה אחת SDR כדי לתמוך AM, FM, DVB-T, LTE, או גלפורים מותאם אישית על ידי טעינה של תוכנת DSP חדשה.זה יקר ערך עבור רדיו צבאי רב-הרשה, ציוד מבחן וניסוי חובבני.
  • (FLT:0)Multi סטנדרטי ו- Multi-band תומך:03FLT:1 כי שרשרת העיבוד הדיגיטלית היא בתכנות, רדיו אחד יכול במקביל לפקח על ערוצים מרובים או סטנדרטים - לדוגמה, תחנת בסיס סלולרית המפעילה LTE ו-5G NR על אותה חומרה, הקצאת משאבי DSP המבוססים באופן דינמי על תנועה.
  • (FLT:0) שיתוף פעולה ו- Rapid Iteration:FLT:1 פיתוח חומרה חדשה הוא יקר ואט.עם SDR, מהנדסים ובדיקת אלגוריתמים חדשים בימים, לא חודשים, מכשירי ייצור יכולים להשתמש באותו עיצוב פיזי על פני שווקים שונים, להבדיל רק באמצעות רישיון.
  • (FLT:0) שיפור ביצועים באמצעות אלגוריתמים מתקדמים: FLT:1 טכניקות דיגיטליות מקבילות אנלוגיות חד-משמעיות בתחומים רבים. מקבילות הסתגלות לפצות על עיוות רב-אופטימי הרבה יותר טוב מפילטר קבוע; ביטול דיגיטלי של דליפת משדר יכול לשפר את התקשורת המסובכת המלא; וזיהוי מבוסס מכונה יכול לפעול מתחת לרצפה הרעש.
  • (FLT:0)Over-the-Air Upgradability: bousfLT:1) ובקשות תכונה ניתן לטפל עם עדכון תוכנה שדוחף מעל האוויר - קריטי עבור מתקנים מרוחקים או קשים ללחיצתם כמו לווינים או נושונים של IoT.
(היופי האמיתי של SDR הוא זה מאפשר לך לדחוף את המורכבות לתוך תוכנה, שבו אתה יכול לעשות אופטימיזציה ללא נגיעה עיצוב האנלוגי.זה למה כל דור חדש של סטנדרטים אלחוטיים - מ-Wi-Fi 6 עד 5G ומעבר - מסתמכ על מטרות דיגיטליות רבות." - FLT:1SDR מוביל טכני מוביל (תרומה אנונימית)

אתגרים ב-DSP יישום עבור SDR

למרות החוזקות הרבות שלו, יישום DSP ב SDR אינו ללא היורדים. מהנדסים חייבים לנווט את הבורסות המשפיעות על הביצועים והמעשיות.

  • (FLT:0) תוצאות כוח ותפוקה: ההרחבה 1 (במיוחד עם פיזור ישיר-RF) מייצרת שיעורי נתונים מסיביים - מאות מגה-בתים לשנייה.מנוע DSP חייב לקיים את זה ללא הדגימות.FPGAs הם מצוינים עבור צינורות קבועים, אבל שיפור אותם עבור גלפור חדש יכול להיות זמן-יתר-בטווח עם CPU אמיתי יותר עם Ctime פעיל.
  • (FLT:0) Power Conposition:FLT:1 , מהירות גבוהה ADCs, FPGAs ו DACs לצרוך כוח משמעותי.פלטפורמת SDR גמישה לחלוטין עשויה לצייר עשרות וואט, אשר אינו מקובל על מכשירים מבוססי סוללות.מהנדסים חייבים בקפידה חלוקת משימות בין חומרה ייעודית (למשל, חסימת DDC קשיחה ב- ADC) והגדרה מחדש להגיון רב לגמישות ולמאזן כוח.
  • (FLT:0) אלגוריה אופטימיזציה עבור Latency and Size:FLT:1 ביישומים סגורים-loop כגון רדיו קוגניטיבי או תדר מהיר היפוך, יש למזער את הכדאיות של DSP לכל אלגוריתם חייב להיות מותאם ליעילות cache ומקבילה ברמת ההוראה.בנוסף, גודל הקוד כאשר DSP פועל על FPGA או מעבד מוגבל.
  • (FLT:0) ,Analog Interface Imperfections: אלגוריתמים 1 (לא ADC או DAC הוא מושלם. DC offsets, I / Q חוסר איזון, לא לינאריות, ובשלב רעש איכות אות אלגוריתמית DSP יכול לפצות על חלק מהפגמים האלה (למשל, נטייה דיגיטלית למעצמת הכוח), אבל הפיצוי עצמו מגביר את המורכבות והעומס חישובי.
  • (FLT:0Verification and Certification:FLT:1eurs for Commercial and Military Systems, התוכנה חייבת להיות מאומתת מפני סטנדרטים נוקשים (למשל, DO-178C עבור avionics, ETSI עבור תחנות בסיס סלולריות) בטענה כי יישום SDR מתנהג כראוי תחת כל תנאי הערוץ הוא הרבה יותר מאתגר מאשר לגנות רדיו קבוע.

מגמות עתידיות ב-DSP עבור SDR

ככל שטכנולוגיות מוליכים למחצה מתקדמות ומחקר אלגוריתמי, פלטפורמות SDR נועדו להפוך אפילו יותר מסוגלות.כמה מגמות מעצבות את הדור הבא של מערכות.

שילוב בינה מלאכותית ולמידה של מכונות

AI ו ML מוחלים על SDR עבור משימות שקשה מודל רשתות עצביות קונסטנטיננטליות (CNN) יכול לסווג סוגים של מודולציה ישירות מדגימות I / Q גולמי, השגת דיוק המתחרה גלאי תכונה מסורתית מבוסס. Reinforcement למידה מאפשר רדיו קוגניטיבי ללהקות תדרים דינמיים, לשדר כוח, ותכניות מודולציה כדי לייעל באמצעות הפרעה תחת האתגר של נוירונים בתוך רשת קפדנית הדורשת לעתים קרובות דחיסה של קיבולת.

Acceleration and Heterogeneous מחשוב

פלטפורמות SDR עתידיות ישלבו יותר ויותר את ARM CPUs, ליבות DSP, ואת מרק FPGA על מערכת אחת-on-chip (SoC) מכשירי RFSoC של Xilinx משלבים ADC / DAC ישירות עם FPGA ומעבדי ARM, באופן דרמטי להפחית את שטח לוח הבקרה וכוח.זה מאפשר למפתחים לגזול את ה-DSP הרגיש ביותר ל-DTM כדי לשמור על שבב רחב יותר (DRM) באופן דומה, כמו גם כן, כמו גם כן, באופן משמעותי, כמו גם כן, שיפור יעיל יותר ויותר, כמו גם כן, כמו גם עבור שבבים של לוח הבקרה של לוח הבקרה של לוח הבקרה של לוח הבקרה של לוח הבקרה של לוח הבקרה של לוח הבקרה של לוח הבקרה של לוח הבקרה של לוח הבקרה.

תמיכה ב-5G/6G ו- מילימטר-וייב

רשתות הדור החמישי (5G) ומערכת 6G בעתיד משתמשים רוחב פס גדול (עד 400 MHz) ופועלים בתדרי גלי מילימטר (24-71 GHz) , פלטפורמות SDR חייבות להתמודד עם שיעורי הדגימה בטווח הג'יגה-הטווח ומערךי MIMO מסיביים עם עשרות אנטנות.DSP עבור אלגוריתמים היברידיים, estimation ערוצים, ותזמון משתמשים ייושמו על גבי קיבולת גבוהה של FAPR ASFRE ו-FRAN היא סטנדרטית של רשתות DPG-GLT.

תוכנה ו- Open Frameworks

(ב) מהדורות קוד פתוח (FLT:0) GNU RadioveFLT:1 ; (gnuרדיו.org) ו-FLT:2GNURAdioFLT 3 ממשיך להתבגר, לספק ספריית מאות בלוקים DSP שניתן לחבר בפלטפורמת ייצור חזותית (FLT:4 Open AirfaceFLT55 ו-Falrated) מחסנים (R) מחסנים ו-SRPD.

מסקנה

יישום עיבוד אותות דיגיטליים במערכות רדיו מוגדרות תוכנה עבר מפעילות מחקר נישה למשמעת הנדסית הזרם המרכזי.היכולת לבצע סינון, מודולציה, סינכרוניזציה, ותיקון שגיאות לחלוטין בתוכנה פותח גמישות כי רדיו פונקציונלי קבוע לא יכול להתאים. מהנדסים היום יכול לבנות פלטפורמות תמיכה מערכת אלחוטית של התקנים, להסתגל לשינויים בסביבות, ולקבל מעל-the-air-the-the-the-the-the-air-the-the-the-the-air שדרוגים - כל מהמסגרת של סיליקון, מערכת הפעלה, מערכת הפעלה יעילה יותר, מערכת הפעלה פתוחה, מערכת הפעלה, היא מערכת הפעלה, מערכת הפעלה, ניהולית, מערכת הפעלה יעילה יותר, מערכת הפעלה של מערכת הפעלה, מערכת הפעלה מחדש של מערכת הפעלה של מערכת הפעלה מחדש של מערכת הפעלה, ניהולית, מערכת הפעלה מחדש של מערכת הפעלה יעילה יותר, מערכת הפעלה, מערכת הפעלה מחדש של מערכת הפעלה מחדש של מערכת הפעלה של מערכת הפעלה מחדש של מערכות הפעלה מחדש של מערכת הפעלה, ללא הגבלת זמן-ידית של מערכת הפעלה מחדש של מערכת הפעלה יעילה יותר, ו-ידיתאמת, מערכת הפעלה מחדש של מערכות הפעלה מחדש של מערכת הפעלה מחדש של מערכות הפעלה, ללא מגבלות הפעלה מחדש של מערכות הפעלה, ומערכת הפעלה מחדש של מערכות הפעלה מחדש של מערכות הפעלה פתוחה, מערכת הפעלה מחדש של מערכת הפעלה של מערכות הפעלה מחדש

(ב) [ה] ל] [ה], ראו את פרויקט הרדיו של גנו:2 [ה], את ה-FLT 3:Ettus Research USRP, FLT:4 ואת ה-FLT:5O-RAN Alliance מפרטים את ה-FLT:6.