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APIS IQ FMEA 试用版安装包和“破解”(去除60天使用限制)

weixin_30257433 于 2019-06-21 23:21:00 发布 11025 收藏 23

IQ FMEA 是一个FMEA软件,集成了FMEA五步法。这是我见过的最好用的FMEA工具。下图是这个程序的截屏。

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【图1】 APIS IQ-RM FMEA 程序截屏

下载安装包

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(微信扫描二维码可以直接打开百度网盘)

试用版的60天限制

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方法1: 手动修改系统时间到试用期结束前。

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方法2:重装软件。卸载、安装、启动后同样会弹出图4中的错误。尝试2失败。

去除60天限制的方法

IQ FMEA的配置文件放在用户的文档文件夹下,在win7及更新的操作系统中,用户文档文件夹的路径一般是 “C:\Users\你的用户名\Documents” 。

进入用户文档文件夹,你会看到里面有一个文件夹“IQ-Data-Trial-V6.5”,如图5所示。

注意:文件夹“IQ-Data-Trial-V6.5”是IQ FMEA软件第一次被启动时,自动创建的。如果你安装结束后没有启动过IQ FMEA,你将看不到文件夹“IQ-Data-Trial-V6.5”。

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去除60天限制的方法很简单:直接删除文件夹“IQ-Data-Trial-V6.5”,再次启动IQ FMEA,它会自动创建文件夹,然后又可以愉快第使用60天了。

保留上次编辑的FMEA文件

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里面的带个蓝色齿轮图标的文件 EXAMPLE.fme 就是IQ FMEA 试用版的默认FMEA文件。

如果你在去除60限制时想保留这个文件,可以按照下面步骤操作:

3. 启动IQ FMEA,等待IQ FMEA自动创建文件夹“IQ-Data-Trial-V6.5”

6. 再次启动IQ FMEA,又可以继续上次编辑了

上面的介绍是本人发现的IQ-RM PRO 6.5存在漏洞,仅供学习交流。

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--- 2019-7-20 9:32:49

5G基站君的进化之路—eCPRI

基站君一直在默默地为我们服务

奋斗的基站君

二、分布式基站的崛起,CPRI接口的辉煌

2G和3G初期的基站君

1.天线:高高地挂在塔上。它也必须高挂在塔上,这是因为发射信号的需要。

2.机房:在塔下,必然有一个小房子,里面放着基站。

3.基站:就是发射无线信号的设备。基站在逻辑上分为BBU和RRU两部分。RRU负责信号收发,BBU负责信号处理。

4.馈线:连接天线和基站的,就是馈线了,这是一根又粗又硬又重的传输信号的管子。由于铁塔一般情况下有个几十米到100米高,所以这根管子也得几十到100米长。然而信号的传送是有损耗的,馈线越长损耗越大,可能从基站到天线,信号还没发出去就已经损耗掉了一多半。因此塔下的基站必须加大功率发射才能弥补这个损耗。

各种型号的馈线,塔越高,线越粗

5.配套设备。这些设备在图里没有画出,主要包含这些:电源,电池,空调。电源自不用说,基站得有电才能工作;万一停电了咋办?那得有电池撑着;另外,基站,电源,电池,这些设备挤在一个小房子里,不断发热温度升高,为了保证设备正常运行,得有空调降温才行。

分布式基站架构

CPRI

BBU和RRU/AAU之间的接口划分:CPRI

如下图所示,就是最为普通的20MHz带宽的LTE载波,支持2x2MIMO,可支持150Mbps速率的数据流,处理到了CPRI这里,带宽需求竟然达到了惊人的2.5Gbps

CPRI接口的速率要求惊人

CPRI选项速率表

光纤

光模块

馈线和光纤的对比

C-RAN架构对于光纤资源的要求很高

三、5G来了,基站君从CPRI到eCPRI的进化

1.RRU演变成了集成超大规模天线阵列的Massive MIMO AAU

2.载波带宽大幅扩展,Sub6G载波需要支持100M带宽,而毫米波需要支持400M的载波带宽

3.基站所需承载的数据流量达到了10Gbps的级别

5G对CPRI接口的速率要求

eCPRI的设计思路很简单,既然通信协议栈上传输的数据会层层加码,越到物理层数据量越大,那就如上图所示,把在BBU上处理的数据上移一层(High Phy往上的BBU处理),下面的交给RRU去处理(Low Phy往下的RRU处理),这样BBU和RRU之间的数据量就少了,代价是RRU的复杂度提升。

eCPRI接口的定义

5G的三大场景

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RAN 前传切割选项7-2x

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开放式前向ORAN联盟被称为底层分割(LLS:Lower Layer Split),其目标是提高电信市场的灵活性和竞争性。底层分割是指射频单元(RU)和分布式单元(DU)之间的拆分。

下行数据处理:在DL数据流中,从高层即MAC层接收到的用户比特序列经历编码和加扰、调制和层映射以及预编码和资源元素(RE)映射,从而在频域中产生OFDM信号的IQ采样序列。然后执行IFFT处理以在时域中转换OFDM信号,最后转换为模拟信号。在此流程中,波束形成在IFFT之前进行。在数字BF的情况下,在模拟BF的情况下经过模拟信号转换。

上行数据处理:在上行链路流中,时域中的OFDM信号在O-RU处接收并转换为数字信号馈送到FFT处理,以获得频域中OFDM信号的IQ样本。然后,在RE解映射之后,处理流程继续进行均衡处理、逆离散傅立叶变换(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)处理和信道估计,并且在解调、解扰和解码之后,该处理将用户比特序列发送到MAC层。

在该流程中,在数字波束形成的情况下在FFT处理之后执行波束形成(BF:Beam Forming),在模拟波束形成的情况下在数字信号转换之前执行波束形成(BF)。在UL中,Split Option 7-2x在O-DU和数字BF中实现RE映射和更高功能,在O-RU中实现较低功能。前向传输针对每个MIMO空间流在频域中的OFDM信号的IQ采样序列。对于在前端传输没有信号的频率资源,不需要发送IQ采样序列。