随着无线设备、物联网和5G网络的不断增长,射频环境越来越多的人,越来越吵,越来越难以管理,而许多服务都在争夺同样的资源:射频波段。在这种情况下,测量和分析特定位置的射频频谱的能力在许多情况下是极其有用的,为移动服务运营商提供了优化射频使用的手段,防止信道饱和,并在无线通信方面做出更明智的决定。此外,频谱分析由于能够探测和定位恶意或敌对信号的来源,在军事行动中以及在诸如电子战和信号情报等与国防有关的任务中越来越普遍。因此,光谱监测和记录是现代射频工业民用和军用的基本特征。
软件无线电技术,顾名思义是用现代化软件来操纵、控制传统的“纯硬件电路”的无线通信。软件无线电技术的重要价值在于:传统的硬件无线电通信设备只是作为无线通信的基本平台,而许多的通信功能则是由软件来实现,打破了有史以来设备的通信功能的实现仅仅依赖于硬件发展的格局。软件无线电技术的出现是通信领域继固定通信到移动通信,摸拟通信到数字通信之后第三次革命。
所谓软件无线电,其关键思想是构造一个具有开放性、标准化、模块化的通用硬件平台,各种功能,如工作频段、调制解调类型、数据格式、加密模式、通信协议等,用软件来完成,并使宽带A/D和D/A转换器尽可能靠近天线,以研制出具有高度灵活性、开放性的新一代无线通信系统。可以说这种平台是可用软件控制和再定义的平台,选用不同软件模块就可以实现不同的功能,而且软件可以升级更新。其硬件也可以像计算机一样不断地更新模块和升级换代。由于软件无线电的各种功能是用软件实现的,如果要实现新的业务或调制方式只要增加一个新的软件模块即可。同时,由于它能形成各种调制波形和通信协议,故还可以与旧体制的各种电台通信,大大延长了电台的使用周期,也节约了成本开支。
摘 要 :文中主要介绍了基于 AD9959 和 STM32 的软件无线电发射系统。系统对输入音频采用 FM 调制方式,无线电信号频率为 FM 及以下波段,使用 STM32F103 系列 MCU 作为主控,使用型号为 AD9959 的 DDS 作为信号发生器,可实现语音采集、语音调制及发射等功能,并实现系统的数字化、模块化与软件化。
1 引言 近几年来随着数字技术和网络通信技术的飞速发展,广播电视也正经历由模拟信号转向数字信号的巨大变革。清晰度大幅提升、交互性、多媒体信息丰富等是数字信号电视带给人们的直观感受。数
随着LTE多频多模智能手机时代的来临,新一代智能手机要求在2G、3G模式基础上增加支持LTE模式及相应的工作频段,并实现国际漫游的工作频段,频段总量接近40个。频段的快速增加引发内部射频(R
挑战:航空通讯和导航系统信号频域宽,调制方式多样,测量参数复杂,利用现有的测量仪器难以包罗更多的应用领域。解决方案:应用虚拟仪器和软件无线电技术,使用通用化的射频硬件模块进行数据采集,依托PXI
随着微电子技术的快速发展,可编程芯片的处理能力也在不断加强,尤其是DSP芯片正在朝着高速,多指令并行执行的方向发展。DSP处理能力的增强,使得原来运算量很大的算法可以用软件的方式快速实现。
卷积码因为其编码器简单、编码增益高以及具有很强的纠正随机错误的能力,在通信系统中得到了广泛的应用。基于最大似然准则的维特比算法(VA)是在加性高斯白噪声(AWGN)信道下性能最佳的卷积码
在软件无线电技术中,经常采用DSP芯片实现信道解码,但维特比译码算法在DSP上的运行速度限制了DSP译码在高速实时系统中的应用。针对TMS320C6000系列DSP的特点,提出了一种优化的译码程序设计方案。利用DSP的并行运算能力,极大地缩短了译码器中“加比选”单元的运算时间。优化后的程序比优化前的程序在译码速度上提高了约4倍。当在167MHz的TMS320C6701上运行的时候,对(2,1,7)卷积码的译码速度可以达到870kbps。
车载无线应用涉及众多的独立硬件模块和快速发展的新技术,同时变更硬件模块和修改软件模块可能会导致滞后的上市时间和较高的设计成本。软件无线电是一个蓬勃发展的领域,以下本文将就在车载系统中引入软件无线电模块展开讨论。
设计人员长久以来一直在设法改善无线电通信的性能和弹性,近年随着射频(RF)频谱变得更加拥挤,干扰更加普遍(图1)。目前设计人员使用几种技术,以确保能够在拥挤的无线电频谱上有效率地进行通信,其中主要的有软件无线电(SDR),该技术可让软件动态控制通信参数如使用的频带、调变类型、数据速率和跳频方式。
随着20世纪末高性能中频器件逐步商品化,主要是高速AD、DA和中频处理器件的商品化,无线通信终端产品设计者和测试测量仪器设计者逐步沐浴到了软件无线电的甘霖。由此催生成熟了软件定义的射频仪器和软件定义的无线通信产品。
1 引言所有的无线电发射机都含有某种程度上非线性的射频功率放大器。如果被放大信号的包络是非恒定的,那么功率放大器非线性最主要的后果是产生交调失真(IMD)。目前有多种功率放大器线性化方法,前馈就是其中一种。
大致来说,软件定义无线电(SDR)是指信号链的一部分是软件的任何无线电。具体来说,它会具有以下部分或全部特性:宽带、多频段、多模式、多数据速率、软件可重新配置,并且其数字转换(接收或传输)会尽可能靠近天线。
卫星通信简单地说就是地球上(包括地面和低层大气中)的无线电通信站间利用卫星作为中继而进行的通信。卫星通信系统由卫星和地球站两部分组成。卫星通信的特点是:通信范围大;只要在卫星发射的电波所覆盖的范围内,从
软件无线电 (SDR) 这个“抱怨的老兵”在充满灰尘的休息室里对未来跃跃欲试。在这个大时代,除了战场无线电、电子对抗和蜂窝小区基站外,它还在等待从其他领域大获成功的机会。而射频 (RF) 半导体和计算加
摘要:基于软件无线电扩频通信中的载波频偏及收发两端信源速率不匹配进行了研究,并提出了实现扩频同步的解决算法。 关键词:软件无线电 DSP 扩频通信 扩频通信提供了一种抗干扰的有效途径。由于采用了伪随机编码扩
摘 要 本文首先建立了单信道的软件无线电数学模型,分析比较了FPGA、ASIC以及DSP设计方式的优缺点,并深入研究了FPGA技术在软件无线电中的应用。关键词 现场可编程门阵列 上/下变频器 DA算法1 引言软件无线电的基本
传统上,降低软件无线电(SDR)硬件的功耗一直是我们工作的重点,但是,显而易见软件也有重要影响,因此,需要一种降低SDR功耗的整体设计方法。一种能发挥SDR功能的测试床能帮我们解决这个问题。由于像美国联合战术无线