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SDR軟件無線電的測量

2013-12-20 來源:微波射頻網 字號:

所謂軟件無線電(Software Defined Radio,簡稱SDR),就是采用數字信號處理技術,在可編程控制的通用硬件平臺上,利用軟件來定義實現無線電臺的各部分功能:包括前端接收、中頻處理以及信號的基帶處理等等。即整個無線電臺從高頻、中頻、基帶直到控制協議部分全部由軟件編程來完成。

其核心思想是在盡可能靠近天線的地方使用寬帶的"數字/模擬"轉換器,盡早地完成信號的數字化,從而使得無線電臺的功能盡可能地用軟件來定義和實現。總之,軟件無線電是一種基于數字信號處理(DSP)芯片,以軟件為核心的嶄新無線通信體系結構。

軟件無線電的核心是以一個通用硬件平臺上,通過軟件編程來實現無線電臺的各種功能。天線后端把高頻信號數字化處理,進行A/D和D/A變換,后面的模塊實現功能的軟件化。軟件無線電強調體系結構的開放性和全面可編程性,通過軟件的更新改變硬件的配置結構,實現新的功能。軟件無線電采用標準的、高性能的開放式總線結構,以利于硬件模塊的不斷升級和擴展。軟件無線電的基本組成結構,如圖1所示。

圖1  軟件無線電結構框圖

軟件無線電主要由天線、射頻前端、高速A/D-D/A轉換器、通用和專用數字信號處理器、低速A/D-D/A轉換器以及各種接口和各種軟件所組成。軟件無線電的天線一般要覆蓋比較寬的頻段,比如1MHz~2000MHz,要求每個頻段的特性均勻,以滿足各種業務的需求。例如可為VHF/UHF的視距通信、UHF衛星通信,HF通信作為備用通信方式。

在發射時RF部分主要完成濾波、功率放大等任務,接收時實現濾波、放大等功能。因實現射頻直接帶通采樣,要求A/D轉換器有足夠的工作帶寬(例如2000MHz以上),較高的采樣速率(一般在60MHz以上),而且要有較高的A/D轉換位數,以提高動態范圍。目前8位A/D轉換器的工作帶寬已做到1500MHz以上。

模擬信號進行數字化后的處理任務全由DSP和專用的可編程處理器的軟件來承擔。為了減輕通用DSP的處理壓力,通常把A/D轉換器傳來的數字信號,經過專用數字信號處理器件(如數字下變頻器DDC)處理,降低數據流速率,并把信號變至基帶后,再把數據送給通用DSP進行處理。通用DSP主要完成各種數據率相對較低的基帶信號的處理,比如信號的調制解調,各種抗干擾、抗衰落、自適應均衡算法的實現等。還要完成經信源編碼后的前向糾錯(FEC),幀調整、比特填充和鏈路加密等算法。也有采用多DSP芯片并行處理的方法,以提高其處理的能力。

軟件無線電具有如下的特點

第一、具有很強的靈活性,軟件無線電可以通過增加軟件模塊來增加新的通信功能。可以通過調用不同的軟件,轉換不同的通信方式,實現與其他無線電臺的通信,并可作為其他電臺的射頻中繼。
第二、具有極強的開放性。軟件無線電采用標準化、模塊化的結構,其硬件可以隨著器件技術的發展而更新或擴展。軟件無線電不僅能和新體制電臺通信還能與舊體制電臺兼容,延長了無線電臺的生命周期。

軟件無線電的測量

1.發射機測試:主要測試發射機發出信號的質量。主要測試指標:矢量調制誤差,輸出功率,頻譜參數等。
2.接收機測試:

a. 接收機邏輯功能測試:
驗證接收機在理想工作環境中,其接收算法無邏輯錯誤。例如,其通信制式是QAM16,將中等強度的信號激勵接收機,在接收機輸出端檢查是否得到正確的發送數據,從而驗證其接收算法是正確的。
b. 接收機真實野外工作測試:
接收機在野外工作中,其周圍電磁環境極其復雜,如:多臺發射機同時工作時,接收機可能會被強電磁信號所阻塞,不能正常工作。另外,發射機發出的信號經過復雜的環境路徑傳到接收機,這時的信號不僅包含有用信號,還有噪聲信號,以及多徑信號等等。如果接收算法強大,那么,在如此復雜環境的環境中,接收機還能正常工作。在電子對抗環境中,空中還存在敵方的干擾信號與假信號,要求接收算法要能夠正確鑒別。

3. 數字信號處理系統的測試:如圖2所示。

 圖2  SDR數字信號處理系統的測試

動態探頭解決了FPGA內部信號的探測問題,為了進一步驗證FPGA內部的調制解調算法的性能,使用數字VSA的方案,即可以結合強大的89601軟件進一步對各模塊的數字調制信號進行矢量解調分析。

作者:安捷倫科技專家 孫燈亮

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