Alta capacidad y arquitectura de banda base digital de baja latencia para sistemas de realidad virtual inalámbricos eficientes en energía
Autores: Hwang, Seokha; Moon, Seungsik; Kam, Dongyun; Oh, Inn-Yeal; Lee, Youngjoo
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2019
Acceso abierto
Artículo científico
2019
Alta capacidad y arquitectura de banda base digital de baja latencia para sistemas de realidad virtual inalámbricos eficientes en energía
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Palabras clave
Arquitectura de banda base propuesta
VR inalámbrico de alta velocidad
Circuitos RF de 60 GHz
Código de corrección de errores
Entrelazado a nivel de bloque
Flujos de video de alta resolución
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 26
Citaciones: Sin citaciones
Este documento presenta una arquitectura de banda base novedosa que soporta soluciones inalámbricas de realidad virtual de alta velocidad utilizando circuitos de RF de 60 GHz. Basándose en las observaciones experimentales de nuestros circuitos transceptores de 60 GHz anteriores, se propone una arquitectura de banda base eficiente para mejorar la calidad de la transmisión. Para lograr una transmisión sin latencia, definimos un código de corrección de errores (ECC) entrelazado-BCH (106,920, 95,040), que elimina los pasos de procesamiento iterativo en el ECC LDPC anterior estandarizado para la comunicación inalámbrica de campo cercano. Introduciendo el entrelazado a nivel de bloque, el procesamiento de banda base propuesto dispersa con éxito los errores de ráfaga existentes a los códigos de componente de tamaño pequeño, y recupera hasta 1080 errores de bits consecutivos en un marco de datos de 106,920 bits. Para soportar el sistema inalámbrico de realidad virtual de alta velocidad, también diseñamos el codificador y decodificador BCH masivo-paralelo, que está estrechamente conectado al entrelazador y desentrelazador a nivel de bloque. Incluyendo las interfaces analógicas de alta velocidad para los dispositivos externos, la arquitectura de banda base propuesta está diseñada en 65 nm CMOS, soportando una velocidad de datos de hasta 12.8 Gbps. Los resultados experimentales muestran que la solución inalámbrica de realidad virtual propuesta puede transferir hasta 4 K flujos de video de alta resolución sin utilizar compresión y descompresión que consumen tiempo, logrando con éxito una latencia de transferencia de 1 ms.
Descripción
Este documento presenta una arquitectura de banda base novedosa que soporta soluciones inalámbricas de realidad virtual de alta velocidad utilizando circuitos de RF de 60 GHz. Basándose en las observaciones experimentales de nuestros circuitos transceptores de 60 GHz anteriores, se propone una arquitectura de banda base eficiente para mejorar la calidad de la transmisión. Para lograr una transmisión sin latencia, definimos un código de corrección de errores (ECC) entrelazado-BCH (106,920, 95,040), que elimina los pasos de procesamiento iterativo en el ECC LDPC anterior estandarizado para la comunicación inalámbrica de campo cercano. Introduciendo el entrelazado a nivel de bloque, el procesamiento de banda base propuesto dispersa con éxito los errores de ráfaga existentes a los códigos de componente de tamaño pequeño, y recupera hasta 1080 errores de bits consecutivos en un marco de datos de 106,920 bits. Para soportar el sistema inalámbrico de realidad virtual de alta velocidad, también diseñamos el codificador y decodificador BCH masivo-paralelo, que está estrechamente conectado al entrelazador y desentrelazador a nivel de bloque. Incluyendo las interfaces analógicas de alta velocidad para los dispositivos externos, la arquitectura de banda base propuesta está diseñada en 65 nm CMOS, soportando una velocidad de datos de hasta 12.8 Gbps. Los resultados experimentales muestran que la solución inalámbrica de realidad virtual propuesta puede transferir hasta 4 K flujos de video de alta resolución sin utilizar compresión y descompresión que consumen tiempo, logrando con éxito una latencia de transferencia de 1 ms.