0
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心
发布
  • 发文章

  • 发资料

  • 发帖

  • 提问

  • 发视频

创作活动

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>

3天内不再提示

提供显著跳频(FH)优势的下一代软件定义无线电收发器

物联网评论 2021-12-08 10:21 次阅读

摘要

本文深入探讨了跳频(FH)的概念,以及如何通过灵活设计 ADRV9002SDR 收发器的锁相环(PLL)架构来实现四大跳频特性。这些特性可为用户提供强大的跳频功能,让他们能够处理单通道和双通道操作模式下的Link 16和快速实时载波频率负载等应用。此外,跳频与多芯片同步(MCS)和数字预失真(DPD)技术的结合使ADRV9002 SDR收发器成为一种非常有吸引力的解决方案,可满足当今复杂通信系统中的更高要求。

简介

与传统的无线电通信不同,跳频(FH)定义了一种通过快速改变载波频率1来发送无线电信号的方法,Nikola Tesla在1903年的美国专利"信号传输方法"中首次提到了这种方法。后来,在1942年,女演员Hedy Lamarr和作曲家George Antheil进一步巩固了这一概念,他们从钢琴的按键数量得到启发,在88个频率之间切换,以防止鱼雷的无线电控制受到干扰。一百多年来,从第一次世界大战中固定指挥点之间的非实时、低速通信,到当代飞机、舰船和陆地系统之间的实时、高速多媒体通信,跳频在军事领域的应用已进入了一个崭新的时代。此外,跳频已广泛应用于许多无线个人通信网络,如蓝牙®个人局域网(PAN),以及消费电子和业余无线电领域,如对讲机、汽车模型和无人机

什么是跳频?

跳频的概念如图1所示。如果将整个频带和持续时间划分为二维网格,那么在任何给定的时隙,将会使用不同的频率子带进行通信。跳频模式的随机性相当于增加了另一个只能在发送器和接收器之间解码的安全层,使其具有较高的抗窄带干扰能力和较强的抗恶意拦截和封锁的能力。此外,跳频信号相互干扰小,可以和其他传统通信共享带宽,实现更高的频谱效率。随着跳频速率加快且使用更多的子频带,跳频的优势变得更加突出,成为对许多不同应用有吸引力的解决方案。

Figure 1. High-level concept of frequency hopping.

图1. 跳频的概念。

下一代SDR收发器

ADRV9002是一款双窄带和宽带SDR收发器,提供出色的RF性能和先进的系统功能,例如DPD和跳频。ADRV9002的工作频率为30 MHz至6 GHz,覆盖超高频(UHF)频带;特高频(VHF)频带;工业、科学和医疗(ISM)频带和蜂窝频段。可以支持窄带(kHz)和不超过40 MHz的宽带操作。图2显示了ADRV9002的简化示意框图。其中包括发送和接收双通道,以及一组高级数字信号处理算法。许多其他收发器都是将一个PLL专用于接收数据路径,另一个专用于发送数据路径,而以红色方框中显示的ADRV9002 PLL结构则比较独特,它在器件中使用两个RF PLL,并且可以选择将两个PLL提供给任何接收器或发送器使用,两个一起用或一个都不用。这种灵活性是在各种TDD应用中支持跳频的关键,例如单通道和双通道操作,包括仅发送模式(1T/2T)、仅接收模式(1R/2R)和发送/接收模式(1T1R/2T2R)。双通道操作支持通道分集和通道多路复用。此外,可以在乒乓模式下使用两个PLL,以满足严格的跳频时序要求。

Figure 2. High-level block diagram of the ADRV9002 with flexible PLL design.

图2. 采用灵活的PLL设计的ADRV9002简化示意框图。

ADRV9002的四大跳频特性

通过两个PLL多路复用和PLL快速重新调谐实现特快速跳频

跳频是通过在切换到不同频率之前重新调谐PLL来实现的。ADRV9002根据PLL的使用情况提供不同的跳频模式。2图1中的每个时隙代表一个跳帧,可以分为一个转换时间段和一个停留时间段,如图3所示。

Figure 3. Hopping frame structure.

图3. 跳帧结构。

在较慢的跳频模式下,如果频率变化之间的转换时间足够长(比通道设置时间和所需的PLL调谐时间长),则TDD操作中的一对发送和接收通道只需要一个PLL(称为一个PLL重新调谐模式)。为了实现更快的跳频和更短的转换时间(比通道设置时间和所需的PLL调谐时间短),在器件中则可以使用两个锁相环(称为两个PLL多路复用模式)。两个PLL以乒乓方式相互协调:当一个PLL用于当前频率时,另一个PLL则重新调谐至下一个频率。这样就可以实现快速跳频,从而大大缩短不同频率变化之间所需的转换时间。表1总结了这两种模式。

跳频模式 转换时间 通道对的PLL 允许的PLL 重新调谐时间
PLL多路复用 重新调谐时间<> 两个PLL <两次转换 + 一次停留时间
PLL重新调谐 >PLL重新调谐时间 一个PLL <一次转换时间

如表1所示,要选择两种模式中的哪一种,由用户定义的转换时间决定。

图4进一步解释了PLL多路复用模式概念。如前所述,每个时隙代表一个跳帧,它由一个转换时间段和一个停留时间段组成。当一个PLL在停留时间内使用时,另一个PLL从同一跳帧的转换时间开始时即开始进行调谐。它可以一直进行调谐,直到下一个跳帧的转换时间段结束为止。所以,只要所需的PLL调谐时间比一次停留时间和两次转换时间的总和短,PLL多路复用模式就是成功的。

Figure 4. PLL mux mode for fast frequency hopping.

图4. 用于快速跳频的PLL多路复用模式。

PLL多路复用模式下的跳频对军事应用来说至关重要,例如Link 16。Link 16被认为是北大西洋公约组织(NATO)使用的最重要的战术数据链路标准之一,它使用960 MHz至1.215 GHz射频频段的抗干扰高速数字数据链路。3通过在初始化时准确校准整个跳频范围,ADRV9002采用快速PLL重新调谐模式来满足严格的时序要求。PLL重新调谐时间取决于ADRV9002 PLL参考时钟速率。表2显示在不同的PLL参考时钟速率下所需的快速PLL重新调谐时间。PLL参考时钟速率为300 MHz时,快速PLL重新调谐时间约为15 μs。Link 16的跳帧长度为13 μs时,如果转换时间大于2 μs,在使用PLL多路复用模式时使用15 μs的PLL重新调谐时间即可满足时序要求,具体如表1所示。

PLL参考时钟(MHz) 快速PLL重新调谐时间(μs)
30 91
38.4 77
50 56
100 27
150 21
200 20
250 17
300 15

正如论文"在存在窄带干扰的情况下,通过缓慢、平坦的Nakagami 衰减通道传输的JTIDS/Link 16型波形的性能分析"3中所述,Link 16消息数据可以作为单脉冲或双脉冲发送,具体由打包结构决定。单脉冲结构包含6.4 μs开启时间和6.6 μs关闭时间,总持续时间为13 μs。双脉冲结构由两个单脉冲组成,它们传输相同的数据,但使用不同的载波频率,如图5所示。所以,转换时间大致为6.6 μs (>2 μs),因此使用ADRV9002实现Link 16跳频是完全可行的。

Figure 5. Standard Link 16 double-pulse structure.

图5. 标准的Link 16双脉冲结构。

图6显示ADRV9002发送输出(功率与时间以及频率与时间之间的关系),采用Link 16型跳帧(为简化起见,仅使用发送跳频)。注意,为了显示ADRV9002可实现的最短转换时间,实验未使用图5中所示的标准Link 16脉冲结构,而是开启时间从6.4 μs增加到11 μs,关闭时间从6.6 μs缩短到2 μs。将Tektronix RSA306B频谱分析仪连接至ADRV9002评估板的发送输出端口,以进行观察。上方的图显示功率与时间的关系。从图中可以看出,每隔13 μs就会进行发送跳频,连续发送跳帧之间的转换时间大约为3 μs。下方的图显示频率与时间的关系。在这个实验中,发送载波频率以1 MHz的步长在四个不同的频率之间循环。正如预期的一样,下方的图证实了发送输出也以1 MHz的步长在四个不同的频率之间循环,并且在整个停留时间段内都具备出色的频率精度。

Figure 6. Transmit output for Link 16 Tx frequency hopping.

图6. Link 16 Tx跳频的发送输出。

通过使用更先进的测试设备(例如Keysight E5052B和R&S FSWP)可以进一步测量Link 16跳频的频率精度。在表3所示的测量示例中,发送载波频率在400 MHz、400.1 MHz、400.2 MHz和400.3 MHz时跳频。发送输入信号也相应的同步变换频率从而使所有跳帧生成400 MHz的频率输出。测量持续时间设置为100 μs,其中包括7个完整的跳帧。每隔128 ns测量一次频率。可以看出,在停留时间开始时,PLL已经完全锁定。停留时间期间的频率误差取决于相位噪声性能。表3显示这7个连续跳帧的平均、最大和最小频率偏移(输出频率和400 MHz之间的绝对差值)性能。在大多数帧中,平均频率误差低于1 ppm。数十次实验显示出同样的结果。注意,测量值可能因设备和测试配置而异。

跳帧编号 平均频率误差(Hz) 最大频率误差(Hz) 最小频率误差(Hz)
1 348 730 46
2 424 997 4
3 267 563 20
4 327 892 7
5 253 569 2
6 394 903 12
7 253 677 17

ADRV9002还提供了用户微调PLL环路滤波器带宽的能力。当PLL环路滤波器带宽配置为1200 kHz时,可以实现表3所示的性能。较大的PLL滤波器带宽可以减少PLL重新调谐时间,确保在停留时间开始前PLL完全锁定。建议用户进一步评估其应用中所需的相位噪声性能来选择最合适的环路滤波器带宽。

使用静态和动态的方式加载高达128个不同频率的跳频表

ADRV9002针对所有跳频模式使用跳频表概念。2跳频表中的每一项包含了跳帧的频率和其他操作参数。跳频表可以是静态加载的,这表示它在初始化期间加载,之后不允许即时更改。它也可以是动态加载的,即在执行跳频期间加载;在这种情况下,用户可以即时更改表的内容。此外,还使用了类似乒乓的概念,因此用户可以选择性地加载两个不同的表,每个表包含最少1个、最多64个项。在一个表用于当前跳帧时,加载另一个表,准备用于下一个跳帧。每个项都会通知ADRV9002关于某个跳帧的配置。可以通过自动递增索引方式(如果是两个跳频表,则是从第一个表的第一项开始,到第二个表的最后一项,然后重新回到第一个表的第一项,如果是一个跳频表,则是连续循环),或通过数字GPIO指示的特定项对跳频表进行随时索引。

图7显示跳频表A和B,每个包含N个项(1 ≤ N ≤ 64)。表中的每个项包含4个重要参数:跳频、中频(仅用于接收IF模式)、接收增益表的索引,以及发送衰减。在TDD操作中,用户必须通过专用的通道设置信号(每个发送通道一个,每个接收通道一个)来通知ADRV9002为每个跳帧启用了哪个通道(发送或接收)。所以,尽管跳频表中的每个项都同时包含接收和发送参数,但只会使用相关参数。

Figure 7. ADRV9002 hop tables content and the indexing method.

图7. ADRV9002跳频表内容和索引方法。

在进一步探讨如何在跳频模式中使用跳频表之前,需要先了解ADRV9002和基带集成电路(BBIC)之间的大体的通信方式。

如图8所示,BBIC作为跳频操作的主要部分,会设置跳频模式、通道设置信号(Rx1_ENBALE、Rx2_ENABLE、Tx1_ENABLE和Tx2_ENABLE)、HOP信号(HOP1和HOP2),以及静态或动态跳频表(包含跳频、接收IF频率、接收增益表的索引和发送衰减)。BBIC通过SPI接口或DGPIO与ADRV9002通信。ADRV9002作为一个节点接收来自BBIC的信号,然后相应地配置数据路径和LO进行跳频。

Figure 8. A high-level block diagram of communication between the ADRV9002 and BBIC during frequency hopping.

图8. ADRV9002和BBIC如何在跳频期间互相通信的大概框图。

图9所示为一个动态表示例,每个跳频表A和B仅加载一个频率。这是一种极端情况,允许用户即时更改每个帧的跳频。本示例使用PLL多路复用模式。如图8所示,跳频信号的上升沿和下降沿定义跳帧的时序边界,如之前所述,每个跳帧由转换时间和停留时间组成。通道设置信号上升沿定义一个帧延迟(在PLL多路复用模式下,这种延迟是必要的)之后的跳帧类型。

Figure 9. An example of dynamic table loading with one frequency per table using PLL mux mode.

图9. 在PLL多路复用模式下,动态的使用跳频表加载一个频率的示例。

注意,通道设置信号既可以表示发送设置信号,也可以表示接收设置信号。图9显示了该信号的简化版本示意图。由于TDD操作同时涉及发送和接收,用户需要分别配置发送设置信号和接收设置信号。除了指示跳帧类型,通道设置信号还可以用来触发BBIC进行跳频表加载。跳频表加载应在通道设置信号下降沿之后的那个跳频信号沿之前完成,然后PLL在同一跳频信号边沿开始调谐到该频率,并为由下一个跳频边沿指示的下一个跳帧做好准备。表A和表B以乒乓模式运行,这样加载完成后,一个表的频率用来进行跳频操作,同时对另一个表的频率实施调谐。

图10显示通过动态方式使跳频表每次加载4个项和8个项时发送输出频率与时间之间的关系。发送输入具有0 kHz、–100 kHz、–200 kHz和–300 kHz频率的4个帧,并通过连续循环这些帧将其馈送到ADRV9002。它与跳帧完全匹配和同步,所以0 kHz输入帧对应3.1 GHz LO。跳频期间,当LO变更为下一频率,发送输入频率也变更为下一频率。

Figure 10. A comparison of dynamic table loading with four entries per loading and eight entries per loading.

图10. 用动态加载跳频表的方法每次载入4项和8项的跳频结果比较。

在执行跳频时,动态加载表A和表B(为了简化和便于观察,每次加载时表内容不改变)。对于每次加载4项,在3.1 GHz输出频率会看到四个连续的发送输出帧,然后在3.1004 GHz输出频率也会看到四个连续的发送输出帧,然后以这种模式循环往复。对于每次加载8项,在3.1 GHz输出频率会看到四个连续的发送输出帧,在3.1004 GHz输出频率4个连续帧,在3.1008 Hz输出频率四个连续帧,以及3.1012 GHz输出频率四个连续帧,然后以这种模式循环往复。图8所示的发送输出证实动态表加载操作如预期完全一致。

使用双通道来实现通道分集与通道多路复用

如图2所示,ADRV9002支持发送和接收双通道。可以对两个通道应用跳频,以实现通道分集或通道多路复用。

要实现分集,需使用同样的PLL(一个或两个)、同样的跳频表和TDD时序配置使两个通道同时跳频。用户可以启用ADRV9002提供的MCS功能,确保同一个或不同ADRV9002器件上的多个通道彼此完全同步,以保证确定性延迟。还可以通过MCS实现相位同步,但必须在每次PLL重新调谐频率时执行相应操作。通过MCS,实现了多个通道在跳频期间的同步,使ADRV9002成为 对涉及跳频的MIMO分集应用来说非常有吸引力的解决方案。了解在跳频期间使用MCS的要求和限制的更多详细信息,请参阅 ADRV9001系统开发用户指南。2

对于通道多路复用,每对发送和接受通道使用一个PLL,彼此独立地执行跳频。其中一个限制是特快跳频(要求为一个发送和接收通道对配备两个PLL)无法用于使一个ADRV9002器件的两对通道进行多路复用。

除了2T2R模式,还值得一提的是:ADRV9002还支持1T2R和2T1R的跳频操作,因而可以更灵活地满足用户的特定要求。

支持跳频与DPD操作同时进行

ADRV9002还支持窄带和宽带应用的DPD操作。它在实现符合标准的相邻通道功率泄漏比(ACPR)性能的同时,修正功率放大器(PA)的非线性,从而显著提高功率放大器的效率。

ADRV9002的一个高级功能是DPD可以和跳频一起执行。在这种情况下,ADRV9002允许用户配置多达8个频率区域,而DPD算法为每个频率区域创建一个优化解决方案。针对每个区域,DPD解决方案作为一组系数,可以分别在传输开始和结束时进行存储和加载。这可以确保在整个跳频范围内保持PA线性度。

由于DPD是一个自适应滤波过程,必须周期性地捕获一组样本进行系数计算,因此跳帧长度需要足够长才能满足DPD捕获长度要求。但是,如果用户只使用初始加载的DPD系数,无需进行DPD更新,则不存在这种限制。

ADRV9002的跟踪校准通常不会在快速跳频期间进行。但是,会根据用户的跳频配置,基于多个频率区域执行初始校准,以实现最佳性能。

使用ADRV9002收发器评估软件(TES)进行跳频性能评估

用户可以通过ADRV9002 TES软件在评估板上充分测试跳频性能。TES支持Xilinx® ZC706和ZCU102 FPGA评估板。2如图11所示,可以轻松使用跳频配置页面来配置跳频参数,包括跳频操作模式、跳频表、GPIO设置和TDD时序等。TES内置FPGA同步功能,因此用户能够准确控制TDD时序,确保发送或接收帧能完全与跳帧同步。TES中还提供许多跳频示例,供用户进一步分析研究。

Figure 11. Configure FH through TES.

图11. 通过TES配置跳频。

结论

跳频是下一代SDR收发器ADRV9002的先进系统特性之一。ADRV9002使用两个PLL、多种跳频模式,以及通过灵活加载和索引跳频表的方法,为用户提供出色的跳频能力,以便应对各种应用并满足更高系统要求。所有功能都可以通过ADRV9002 TES和软件开发套件(SDK)进行全面评估。

参考电路

1 John G. Proakis。数字通信,第3版。McGraw-Hill,1994年3月。

2 UG-1828:ADRV9001系统开发用户指南ADI公司,2021年10月。

3Kao Chin-Han。 “在存在窄带干扰的情况下,通过缓慢、平坦的Nakagami 衰减通道传输的JTIDS/Link 16型波形的性能分析”。美国海军研究生院,2008年。

作者

Michelle Tan

Michelle Tan

Mizhou (Michelle) Tan是ADI公司的产品应用工程师。3年来,她一直为RF收发器产品和应用的设计和开发提供支持。在加入ADI公司之前,她获得了四川大学电气工程学士学位和硕士学位,并于2004年获得了新泽西理工学院电气和计算机工程博士学位。从2004年至2018年,她分别在Agere Systems、LSI LogicIntel Corp.担任算法、系统和软件工程师。她在技术会议和期刊上发表论文15余篇,在无线通信和数字信号处理领域拥有9项已授权专利。

编辑:fqj

  • 收发器
    +关注

    关注

    7

    文章

    2473

    浏览量

    103282
  • 锁相环
    +关注

    关注

    33

    文章

    396

    浏览量

    86569
  • SDR
    SDR
    +关注

    关注

    7

    文章

    198

    浏览量

    49622
  • pll
    pll
    +关注

    关注

    6

    文章

    611

    浏览量

    133890
  • 无线电
    +关注

    关注

    57

    文章

    1728

    浏览量

    113839
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    携手软件定义无线电SDR走进神奇的无线电世界

    无线通信SDR软件定义无线电
    圈圈BG3MDO
    发布于 :2022年01月21日 15:47:11

    [1.2.1]--1.2软件无线电定义和特点

    软件无线电
    jf_75936199
    发布于 :2023年01月06日 01:42:31

    下一代云计算平台安全将如何定义

    受到恶意攻击。  可以明确的是,传统安全不再足以保护现代云计算工作负载。但下一代安全会是什么样呢?下面让我们看看软件定义安全整治帮助重新定义现代云计算的几个方面:  逻辑的安全抽象化  这是指我们开始
    发表于 08-07 17:46

    低功耗(低于 1GHz)无线收发器

    REACHAIR BoosterStack 软件支持星形网络拓扑(个中心节点;四个传感节点)低功耗温度传感应用图形用户界面提供网络控制并显示关键无线电参数启动时恢复节点 ID、操作状态和无线电设置`
    发表于 04-30 15:42

    做,做个基于labview的软件无线电(usrp)的发送和接收程序

    做,做个基于labview的软件无线电(usrp)的发送和接收程序,要求用ads-b报文,学生party毕业在即求大神帮助
    发表于 05-31 20:30

    复数RF混频、零中架构及高级算法: 下一代SDR收发器中的黑魔法

    消除信号路径上的相位和幅度不致时,使用零中和复数混频才能提供最优系统设计方案。高级算法支持复数混频架构的概念已存在很多年,但在动态无线电环境中满足相位和幅度要求的挑战限制了其在零中模式下
    发表于 05-10 14:53

    基于软件无线电的高速QPSK调制的设计与实现

    通信系统的各种功能。短波高速电台具有强抗干扰与抗截获能力,在军事上有极为重要的应用。本文介绍了软件无线电技术应用于短波高速通信电台的基本情况,阐述了通信的基本思想。在此基础上讨论了种基于软件无线电
    发表于 08-02 19:42

    USRP系列软件无线电平台

    X300USRP X310是款性能卓越,定位于高端的,服务于下一代软件无线电设计和开发的软件无线电设备。USRP X310支持两收两发(或者4个接收),频率覆盖DC到6GHz,带宽最大达160M,可供选择的高速
    发表于 07-17 14:54

    RadioVerse生态系统中的宽带收发器

    收发器技术可缩减无线电尺寸、重量和功耗(SWaP),设计环境提供板级支持包、软件和工具来帮助客户简化并加快各种应用的无线电开发,包括无线基础设施、航空航天与防务电子、电子测试与测量。 今天版主为
    发表于 08-16 00:37

    软件无线电无线电的技术概述及应用

    种新型的体系结构,是种解决方案,同时强调通过动态的软件编程可以对相同的硬件进行重构,使之完成不同的功能等思想。SDR 的第3 种定义,已经超出了通信领域,它讨论的是现代无线电工程。相比无线电
    发表于 08-21 15:23

    近20年软件无线电发展回顾

    Research公司生产的USRP X300是款性能卓越,定位于高端的,服务于下一代软件无线电设计和开发的软件无线电设备。USRP X300由两个收发DC到6GHz,带宽最大达160M的两张子板
    发表于 09-26 13:54

    软件无线电的原理及结构

    天线的地方使用宽带的A/D和D/A转换,尽早地完成信号的数字化,从而使得无线电台的功能尽可能地用软件定义和实现。总之,软件无线电种基于数字信号处理(DSP)芯片,以软件为核心的崭新的无线
    发表于 10-09 10:32

    捷变频收发器AD936X的特点和优势

    通信和遥测设备通信基础设施毫微微蜂窝/微微蜂窝/微蜂窝基站、数据卡电视棒通用软件定义无线电平台防务电子(手持式和单兵战场无线电、雷达、电子战) 特点和优势:集成12位DAC和ADC的RF 2×2/1×1收发器频段:70 MHz至6.0 GHz支持TDD和FDD可调谐通道带宽
    发表于 10-22 09:21

    全面了解基于射频捷变频收发器AD9361的软件定义无线电解决方案

    软件定义无线电架构可简化系统设计,实现无线电平台标准化软件定义无线电(SDR)采用RF至基带收发器和数字处理架构,提供可重复使用且适应未来发展的无线电平台。SDR可改善系统性能、缩小系统尺寸,同时
    发表于 10-22 10:29

    集成式软件无线电讲义

    无线电架构、高速数据转换接口以及软件定义无线电中的FPGA数字信号处理。演示使用新一代的模拟器件高速数据转换、RF和时钟器件以及Xilinx Zynq-7000 SoC。其它话题包括调制/解调
    发表于 11-05 09:01

    射频转换下一代无线基站提供高效的多波段无线电

    为了支持不断增长的无线数据需求,现代基站无线电正在被设计成支持多个E-DURA波段,以及载波聚合技术。这些多波段无线电采用下一代,GSPS射频模数转换和DACS,允许频率捷变,直接射频信号合成和
    发表于 12-13 11:07

    软件无线电定义和要求你知道吗

    专家认为,“软件定义无线电”(Software Defined Radio ,简称SDR)将是个解决全球无线通信需求的方案。它将成为未来无线通信设备设计的核心所在。
    发表于 05-28 06:23

    软件无线电起源及其应用

    随着数字技术和微电子技术的迅速发展,数字信号处理(DSP)等通用可编程器件的运算能力成倍提高,而价格却显著下降,现代无线电系统越来越多的功能可以由软件实现,因此产生了软件无线电软件无线电的核心
    发表于 05-28 06:38

    实现SDR所需的开发方法有哪些

    能,以及支持新的业务。目前SDR发展的推动者主要是美国军方,他们希望在SDR上实现基础的JTRS(下一代通信系统)。SDR将让士兵能在各种通信系统上进行通讯,并仅需通过增加软件就可模仿任何无线电的功能
    发表于 05-28 08:10

    软件如何定义无线电

    大大提高超宽波段接收的使用和性能。其高输入带宽在RF上直接实现了信号的数字化,与此同时,快速采样率又降低了滤波要求,并实现了带内干扰谐波周围的频率规划。通过添加片上数字滤波来大大降低数字接口数据流量,从而使ADC12J4000成为小型、低功耗、下一代数字无线电的完美选
    发表于 06-12 05:00

    软件定义无线电技术的发展历史

    历史中的主要事件。▌1984年E-System创造出“软件无线电”术语E-Systems,就是现在的雷神,在份公司的新闻稿里创造了“软件无线电词。它提到了个数字基带接收机原型,配备了处理阵列
    发表于 07-02 07:27

    基于FPGA的软件定义无线电参考设计

    BeRadio,基于FPGA的软件定义无线电参考设计。 SDR通常是具有在固件和软件定义的主要功能(模/解调,滤波等)的无线电,数字域
    发表于 07-04 10:09

    什么是软件无线电

    什么是软件无线电?有什么特点?
    发表于 08-02 08:09

    下一代SONET SDH设备

    下一代SONET/SDH设备
    发表于 09-05 07:05

    RadioVerse生态系统中的宽带收发器分享!

    产品,ADI推出了RadioVerse技术和设计生态系统。 该系统自从推出,就圈粉无数,因为它的收发器技术可缩减无线电尺寸、重量和功耗(SWaP),设计环境提供板级支持包、软件和工具来帮助客户简化并
    发表于 09-17 01:18

    如何实现软件无线电的设计?

    ASIC、FPGA和DSP的应用领域呈现相互覆盖的趋势,使设计人员必须在软件无线电结构设计中重新考虑器件选择策略问题。那么选择ASIC、FPGA和DSP器件设计软件无线电的重要准则是什么?到底该如何实现软件无线电的设计?
    发表于 04-08 06:45

    求大佬分享基于新一代SOPC的软件无线电资源共享自适应结构

    软件无线电的基本结构是什么?新一代SOPC的特点是什么?基于新一代SOPC的软件无线电资源共享自适应结构
    发表于 05-07 06:17

    真正软件定义无线电究竟是怎样的?

    真正软件定义无线电究竟是怎样的?
    发表于 05-14 06:47

    如何利用基于模型的设计开发软件定义无线电

    如何利用基于模型的设计开发软件定义无线电
    发表于 05-20 06:04

    双向射频收发器NCV53480在下一代RKE中的应用是什么

    双向射频收发器NCV53480在下一代RKE中的应用是什么
    发表于 05-20 06:54

    如何去扩大软件定义无线电的动态范围?

    如何去扩大软件定义无线电的动态范围?
    发表于 05-21 06:18

    软件定义无线电是如何应对多频段军事通信挑战的?

    软件定义无线电(SDR)是如何定义的?软件定义无线电是如何应对多频段军事通信挑战的?
    发表于 05-21 06:53

    软件无线电架构是怎样的?软件无线电有哪些应用?

    软件无线电架构是怎样的? 软件无线电有哪些应用?
    发表于 05-21 06:34

    认知无线电是如何定义的?

    认知无线电是如何定义的?
    发表于 05-24 06:17

    软件无线电是什么?软件无线电具有哪些特点?

    软件无线电是什么?软件无线电具有哪些特点?软件无线电的基本结构是由哪些部分组成的?
    发表于 05-27 06:28

    什么是软件定义无线电(SDR)?

    什么是软件定义无线电(SDR)?软件定义无线电(SDR)的发展过程如何?
    发表于 06-17 11:36

    电台的设计与测试挑战[回映分享]

    的动态生成以及数字电路和射频电路的集成(通常是在同集成电路上)也带来了传统射频收发器设计中没有遇到的问题。这些包括调制瞬态、放大器的非线性效应和数字到射频的串扰等等。 软件无线电发射机的性能必须通过
    发表于 12-29 09:31

    用于通信测试的软件定义无线电架构

    案例研究:用于通信测试的软件定义无线电架构目录:• RF与通信行业的发展趋势• 灵活的、软件定义的通信测试• PXI——个适用于软件定义通信测试的理
    发表于 02-25 23:39 17次下载

    实现软件定义无线电和认知无线电的自适应特性

    实现软件定义无线电和认知无线电的自适应特性 FPGA对自适应性的支持得益于FPGA的处理能力,作为今天SDR和CR的处理平台,FPGA具备很大的价值。
    发表于 03-05 10:51 26次下载

    基于软件无线电的自适应系统研究

    软件无线电台是软件无线电技术在通信电台中的应用。随着自适应技术的发展,自适应技术在军事通信中得到越来越大的应用,本文就基于软件无线电的自适应系统进
    发表于 08-09 14:51 13次下载

    基于软件无线电电台射频前端研究

    摘要: 基于 软件无线电 的基本要求和发展趋势,提出了种应用在软件无线电电台中宽频段接收机的前端电路设计方案,分析了接收机射频前端二次混频方案结构的可行性,在对
    发表于 06-08 11:13 79次下载
    基于<b>软件</b><b>无线电</b><b>跳</b><b>频</b>电台射频前端研究

    种高速速率下的DS_FH系统的设计_王康

    种高速速率下的DS_FH系统的设计_王康
    发表于 03-14 16:52 3次下载

    基于无线电的射频收发器的设计应用

    本文档内容介绍了基于无线电的射频收发器的设计应用,供网友参考。
    发表于 09-14 10:58 13次下载
    基于<b>无线电</b>的射频<b>收发器</b>的设计应用

    软件定义无线电的应用

      移动数据的爆炸式增长推动了通信基础设施新接收体系结构的发展,以实现更大的容量和更高的灵活性。软件定义无线电系统将会成为下一代通信系统,该系统主要基于可以在天线侧进行采样,同时又支持大动态范围的高功效RF ADC。
    发表于 09-15 09:05 21次下载
    <b>软件</b><b>定义</b><b>无线电</b>的应用

    基于控制的无线电能传输系统的参数优化

    充电曲线特征、SS谐振网络的恒压恒流特性和分段控制策略,提出种适用于蓄电池全范围充电的谐振网络参数优化设计的方法,为无线电能传输系统参数的优化设计提供了理论依据。搭建SS谐振无线电能传输装置,验证了参数选择的
    发表于 01-16 13:31 1次下载
    基于<b>跳</b><b>频</b>控制的<b>无线电</b>能传输系统的参数优化

    闲谈软件定义无线电如何改变无线

    传统的是硬有线通信使用个特定的协议。例如,个典型的手机有几种不同的芯片来处理各种无线电通讯:谈手机天线塔另联系WiFi基站,接收GPS信号第三,第四与蓝牙设各进行通信。相比之下,软件定义无线电硬件与原始的电磁信号依靠软件来实现特定的应用程序
    发表于 07-14 10:25 1次下载
    闲谈<b>软件</b><b>定义</b><b>无线电</b>如何改变<b>无线</b>

    软件定义无线电的原理和业余SDR的应用说明

    软件定义无线电 (SDR) 是无线电通信系统,通常以硬件(例如混频、滤波、放大器、调制和解调、检波等)组件实施的东西现在通过个人计算机或嵌入式系统上的软件来实现。虽然软件
    发表于 01-11 10:31 2次下载

    设计无线电使用零中架构有什么优势

    零中(ZIF) 架构自无线电初期即已出现。如今,ZIF架构可以在几乎所有消费无线电应用中找到,无论是电视、手机,还是蓝牙技术。
    发表于 10-10 10:44 0次下载
    设计<b>无线电</b>使用零中<b>频</b>架构有什么<b>优势</b>

    ADF7030-1:高性能、亚GHz无线电收发器IC产品手册

    ADF7030-1:高性能、亚GHz无线电收发器IC产品手册
    发表于 04-17 11:11 6次下载
    ADF7030-1:高性能、亚GHz<b>无线电</b><b>收发器</b>IC产品手册

    ADF7030:高性能,低功率,169 MHz ISM磁带,无线电收发器IC数据Sheet

    ADF7030:高性能,低功率,169 MHz ISM磁带,无线电收发器IC数据Sheet
    发表于 04-24 12:45 10次下载
    ADF7030:高性能,低功率,169 MHz ISM磁带,<b>无线电</b><b>收发器</b>IC数据Sheet

    软件无线电的历史和发展趋势讲解

    自20世纪90年初以来,移动通信领域场新的技术革命悄然兴起,这就是以软件无线电为特征的新一代通信系统研究与开发。软件无线电(SWR)技术是第三移动通信系统和军用电台的发展趋势。文章主要介绍了软件无线电的概念、
    发表于 04-28 10:01 7次下载

    复数RF混频、零中架构及高级算法: 下一代SDR收发器中的黑魔法资料下载

    电子发烧友网为你提供复数RF混频、零中架构及高级算法: 下一代SDR收发器中的黑魔法资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-29 08:50 16次下载
    复数RF混频<b>器</b>、零中<b>频</b>架构及高级算法: <b>下一代</b>SDR<b>收发器</b>中的黑魔法资料下载

    软件无线电基础

    熟悉软件无线电实验平台,了解软件无线电平台的软硬件处理通信任务的过程,学会软件无线电的基本设计方法和开发工具软件使用方法。
    发表于 05-31 15:18 37次下载

    LLCC68无线电收发器数据技术手册

    LLCC68亚GHz无线电收发器是长时间使用的理想选择系列无线应用。它专为长电池设计有效接收电流消耗仅为4.2 mA。LLCC68可以传输高达+22 dBm的数据高效集成功率放大器。
    发表于 08-30 17:37 16次下载

    CMOS无线电收发器芯片DW1000手册

    DW1000是种完全集成的低功耗单芯片CMOS无线电收发器IC,符合IEEE 802.15.4-2011超宽带(UWB)标准。
    发表于 09-05 10:15 4次下载

    来自Digilent设计大赛的FPGA上的软件定义无线电

    电子发烧友网站提供《来自Digilent设计大赛的FPGA上的软件定义无线电.zip》资料免费下载
    发表于 11-23 09:59 1次下载
    来自Digilent设计大赛的FPGA上的<b>软件</b><b>定义</b><b>无线电</b>

    快速无线电台用时钟

    快速无线电台用时钟 要使“极好”的跟踪干扰台失去作用,要求速率
    发表于 11-24 12:42 778次阅读
    快速<b>跳</b><b>频</b><b>无线电</b>台用时钟

    Maxim推出下一代多协议收发器芯片组

    Maxim推出下一代多协议收发器芯片组  Maxim推出多协议数据收发器MAX13171E、多协议时钟收发器MAX13173E和多协议端接IC MAX13175E。这三款器件组成的多协议收发器芯片组能够
    发表于 01-23 09:51 547次阅读

    软件无线电,软件无线电是什么意思

    软件无线电,软件无线电是什么意思 软件无线电技术:全部基带信号的处理都是在DSP中用软件实现。另外,SCDMA系统还是第个使用国
    发表于 04-09 11:50 1964次阅读

    富士通半导体发布下一代单芯片收发器MB86L11A

    富士通半导体(上海)有限公司今日发布其下一代单芯片2G/3G/4G收发器MB86L11A。该款多模多芯片支持LTE(FDD和TDD)、HSPA+、WCDMA、GSM、EDGE、EDGE-EVO、CDMA以及TD-SCDMA等所有模式。
    发表于 03-02 09:05 824次阅读

    MAX2550射频无线电收发器单芯片

    MAX2550是个完整的单芯片RF到比特位射频无线电收发器,V和VIII与兼容3GPP TS25.104毫微微蜂窝基站标准的规定
    发表于 08-10 14:51 2068次阅读

    Atmel推出AT86RF233 2.4GHz IEEE 802.15.4无线电收发器

    Atmel宣布最新推出的AT86RF233 2.4GHz IEEE 802.15.4 无线电收发器能支持两个无线电设备之间的距离测量,也就是测距(ranging)。
    发表于 03-07 16:31 2796次阅读

    真正实现软件定义无线电设计

    软件定义无线电(Software Defined Radio,SDR) 是无线电广播通信技术,它基于软件定义无线通信协议而非通过硬连线实现的。
    发表于 08-14 09:51 3341次阅读

    图解适用于软件定义无线电的AD9361射频捷变频收发器和配套生态系统

    范围…… 软件定义无线电个非常复杂的系统性概念,关于AD9361的很多问题都围绕着相关开发资源、配套生态系统等而生,这里借用个 “AD9361 RF收发器和支持生态系统”视频为大家回答相关的问题,为方便大家学习,这里采用图解的形式分享: 你的
    发表于 02-08 17:47 347次阅读
    图解适用于<b>软件</b><b>定义</b><b>无线电</b>的AD9361射频捷变频<b>收发器</b>和配套生态系统

    软件定义无线电的创新应用

    对于大众,软件定义无线电(SDR)是非常“高大上”的话题,而即使对于绝大部分电子技术工程师而言,也依然有点阳春白雪的感觉。事实上,这个技术提出二三十年来,受限于高昂的成本和复杂的技术实现方案,直以来是军事应用的独宠,知名的应用包括美军联合战术无线电系统(JTRS)计划。
    发表于 02-09 09:25 1760次阅读

    下一代SDR收发器中的黑魔法:发射本振泄漏!“零中”的挑战如何破?

    零中优势&挑战。“下一代SDR收发器中的黑魔法”,“零中”现在也面临个亟待克服的挑战——发射本振泄漏,简称“发射LOL”。
    的头像 发表于 09-11 15:46 9516次阅读
    <b>下一代</b>SDR<b>收发器</b>中的黑魔法:发射本振泄漏!“零中<b>频</b>”的挑战如何破?

    下一代SDR收发器,所用算法是重要方面

    优势”总是和“挑战”站在起,即使被称为“下一代SDR收发器中的黑魔法”,“零中”现在也面临个亟待克服的
    的头像 发表于 09-18 10:04 9497次阅读
    <b>下一代</b>SDR<b>收发器</b>,所用算法是重要方面

    基于软件无线电的基站设计

    软件定义无线电架构长期以来直被认为是基站发展的灵丹妙药,由于这种无线电架构能够很快适应新的协议,曾度被作为基础设施设计中支持多项无线协议的主要解决方案。直到最近,对于多数通信系统设计,软件定义
    发表于 12-13 04:03 1780次阅读

    基于Zedboard的开源软件定义无线电设备——Panoradio

    软件定义无线电(Software Defined Radio, SDR)是种现代无线电广播通信技术,它采用软件定义无线通信协议而非“纯硬件电路”实现各种通信和信号采集功能,这种方式打破了有史以来设备的通信功能的实现只能依赖于硬件发展的格局。
    的头像 发表于 06-30 09:23 4053次阅读
    基于Zedboard的开源<b>软件</b><b>定义</b><b>无线电</b>设备——Panoradio

    图解软件无线电技术的革命性产品--射频捷变收发器AD9361

    Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI)新推出的面向软件定义无线电(SDR)应用的革命性解决方案--AD9361,是款高性能、高度集成的RF Agile Transceiver™捷变收发器
    发表于 05-07 15:14 4543次阅读

    2016年GNU无线电会议 - 无线电架构挑战

    本视频讨论无线电设计的些挑战,并对照AD9361,介绍第二宽带RF集成收发器AD9371。 访问
    的头像 发表于 06-05 13:45 4248次阅读

    Embedded World 2015:基于Atmel 无线电收发器的定域应用程序

    视频中Atmel的Atta Römer博士和Agilion公司的业务经理谈到最新同相量度,并演示基於Atmel的 802.15.4无线电收发器的定域应用程序。在Embedded World 2015
    的头像 发表于 07-11 01:12 3258次阅读

    用于通用标准无线电链路的小型化RF芯片

    第1部分介绍了最新的小型无源器件,它们将多个分立元件集成到较小的表面贴装版本中。这些节省了空间,成本并提高了性能,并且可广泛用于现代通用标准无线电链路收发器芯片,其设计通常是第三或第四。许多也可用于下一代和定制无线电设计。
    的头像 发表于 03-20 08:40 2394次阅读
    用于通用标准<b>无线电</b>链路的小型化RF芯片

    软件无线电到底是什么

    AXM0F243采用经验证的窄带AX5043收发器和32位ARM®Cortex®-M0内核,支持几乎所有的Sub GHz协议无论是专有RF协议还是基于标准的协议,无线电内核的软件可编程性也使得制造商能够对装有不同软件的产品重用通用的硬件设计
    的头像 发表于 03-03 12:03 2.2w次阅读
    <b>软件</b><b>无线电</b>到底是什么

    AD9371宽带RF收发器挑战无线电架构的设计

    本视频讨论无线电设计的些挑战,并对照AD9361,介绍第二宽带RF集成收发器AD9371。
    的头像 发表于 07-30 06:12 2225次阅读

    采用高频IF架构的集成式收发器系列实现X和Ku频段的无线电设计

    ADI公司最新的集成式收发器系列采用高频IF架构设计,可以为X和Ku频段无线电接收器和发送提供卓越的性能和小尺寸改进。
    的头像 发表于 07-18 06:06 1806次阅读

    AD9361 RF捷变收发器的完整无线电设计

    了解革命性的AD9361 RF捷变收发器款面向SDR应用的完整无线电设计。该收发器拥有流的性能,超高的集成度,支持宽带模式,以及卓越的灵活性,并受到AD-FMCOMMS2-EBZ-FMC板的支持。
    的头像 发表于 07-12 06:05 2523次阅读

    ADI SDR收发器如何助业余无线电爱好者实现空间通信

    取得联系,就必须使用专用设备。而新的软件定义无线电(SDR)针对无线电收发应用则具有了多种优势,例如灵活的重新配置功能和快速观察整个目标频段的能力等等。 本文首先简要介绍上述卫星以及它背后的故事、覆盖的区域及其访问方式
    的头像 发表于 01-06 16:41 2350次阅读

    软件无线电技术中的关键技术——软件无线电的架构

    软件无线电(SDR)最初的概念是种通信技术或者体系结构,而现在SDR,确切地说是软件定义无线电,更接近种设计方法或者设计理念。软件无线电在理论上有着良好的应用前景,实际应用中却受到软、硬件工艺
    的头像 发表于 04-08 09:30 3992次阅读
    <b>软件</b><b>无线电</b>技术中的关键技术——<b>软件</b><b>无线电</b>的架构

    ADI的集成式宽带RF收发器实现了丰富的性能优势

    通过软件就轻松实现对无线通信系统标准、带宽、频率……的修改,这可能是过去近半个世纪通信人的梦想——而如今已经被软件定义无线电(SDR)收发器所实现,它结合了RF至基带收发器PHY和数字处理提供可重复使用且适应未来发展的无线电
    的头像 发表于 12-11 10:10 1457次阅读

    ADI无线电平台将集成无线电设备的所有核心功能

    ADI用于5G O-RAN生态系统的新无线电平台将集成无线电设备的所有核心功能,包括兼容O-RAN的7.2x低PHY基带ASIC、ADI新一代软件定义收发器、RF前端以及时序和电源解决方案。
    的头像 发表于 03-11 14:33 2505次阅读

    通用软件无线电外设(USRP)设备升级方案

    通用软件无线电外设(USRP)设备是用于射频应用的软件定义无线电 (SDR),USRP收发器可以发送和接收低于6GHz的射频信号,可以广泛应用于多种应用中,包括5G无线通信研究、雷达探测、算法开发等,来进行对无线信号传输和接收分析。
    的头像 发表于 06-13 16:02 1637次阅读

    软件定义无线电工程师指南

    软件定义无线电(SDR)的诞生可以追溯到 1970 年代,最初仅限于军事应用。然而,受益于FPGA 和 DSP 信号处理技术的进步、基于 IC 的无线电收发器的发展以及小型蜂窝无线网络的普及,导致
    发表于 10-18 15:16 649次阅读
    <b>软件</b><b>定义</b><b>无线电</b>工程师指南

    ADI射频捷变软件定义无线电 (SDR) 收发器

    任务目标通讯系统研发的,每个产品都是设计为提供最理想的功能损耗灵活性和高动态范围。直接转换,高动态范围框架缓解了带选择性滤波和中频下转换的需求。 除了高度集成之外,ADI射频敏捷软件定义无线通信(SDR)收发器的所有产品都是集成了射频系统校准、可编程数字滤波的
    发表于 11-08 13:38 311次阅读

    下一代软件定义无线电收发器方面取得巨大进步

    本文深入讨论了FH)的高级概念、通过ADRV9002 SDR收发器的灵活锁相环(PLL)架构实现的设计原理及其四个主要特性。这些功能使用户能够使用功能来处理Link 16等
    的头像 发表于 12-09 16:25 283次阅读
    <b>下一代</b><b>软件</b><b>定义</b><b>无线电</b><b>收发器</b>在<b>跳</b><b>频</b>方面取得巨大进步

    下一代软件定义无线电收发器方面取得了巨大进步

    本文深入讨论了FH)的高级概念、通过ADRV9002 SDR收发器的灵活锁相环(PLL)架构实现的设计原理及其四个主要特性。这些功能使用户能够使用功能来处理Link 16等
    的头像 发表于 12-12 17:08 330次阅读
    <b>下一代</b><b>软件</b><b>定义</b><b>无线电</b><b>收发器</b>在<b>跳</b><b>频</b>方面取得了巨大进步

    RF转换下一代无线基站提供高效的多频段无线电

    为了支持不断增长的无线数据需求,现代基站无线电 旨在支持多个E-UTRA频段,以及 载波聚合技术。这些多频段无线电采用 下一代GSPS射频ADC和DAC,可实现频率捷变, 直接射频信号合成和采样技术
    的头像 发表于 01-03 13:59 407次阅读
    RF转换<b>器</b>为<b>下一代</b><b>无线</b>基站<b>提供</b>高效的多频段<b>无线电</b>

    高动态范围RF收发器如何解决关键任务通信的阻塞挑战

    频谱有限,商业/私人蜂窝的使用增加 网络、无线电平台发展面临更复杂的干扰 场景。本文将讨论ADRV9002软件定义无线电 (SDR)是种高动态范围(DR)RF收发器,可以解决阻塞问题 关键任务通信无线电和其他高动态通信的挑战 要求苛刻的无线应用。
    的头像 发表于 01-16 17:15 268次阅读

    浅谈软件定义无线电SDR

    工具:SDR-软件定义无线电,并对其对LoRa分析的作用加以说明。   软件定义无线电,SDR(Software Defined Radio)。通俗来讲,SDR就是基于通用的硬件平台上用软件来实现各种通信模块。其硬件主要为射频模拟前端+高速ADC组合,作用是将射
    的头像 发表于 04-03 17:11 299次阅读

    下载硬声App