浅谈软件无线电发展现状和关键技术

浅谈软件无线电发展现状和关键技术摘要:无线电技术在不断成熟和发展的同时,其应用领域也不断拓宽,应用价值逐步显现,由此软件无线电应运而生。软件无线电的基本思想就是将宽带模数变换器(A/D)及数模变换器(D/A)与宽带射频天线,直接相连,建立一个具有“A/D-DSP-D/A”模型的通用的、开放的硬件平台。利用软件技术来在这个硬件平台上实现电台的各种功能模块。它是结合了现代通信理论,数字信号处理和微电子技术的体系结构。本文介绍了软件无线电的基本理论、发展现状、宽带/多频段天线、A/D-D/A模数-数模转换器件、DSP相关技术及软件操作系统等软件的关键技术。关键词:A/D/A转换器件软件无线电宽带DSP:TN925文献标识码:A:1007-9416(2013)07-0207-021软件无线电概述及基本结构软件无线电技术,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。软件无线电的原理就是利用宽带天线(或多频段天线)来将靠近射频前端的A/D、D/A的整个中频段或是RF段实现A/D变换,之后再利用DSP器或是处理器来完成后续处理工作。无线电整体可编程性的程度很大程度上是由其硬件结构决定的,换句话说,硬件结构是实现RF频段可编程、信道编码和调制---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---可编程、信道访问模式可编程的基础。不仅如此,由于硬件系统的开放性极高,所以只需稍微调整软件便能得到相应的功能,这在一定程度上弱化了系统的设计难度。软件无线电统的基本结构如图1所示,它包括了宽带/多频段天线、多频段射频转换器、宽带A/D(模数变换器)和D/A(数模变换器)及数字信号处理部分。由图1可以看出,数字信号处理部分是软件无线电实用化过程中的核心和关键部分之一。比如:DSP、FPGA、GPP就是比较常见的信号处理部分。在GPP的控制下,DSP以及FPGA能完成各种任务,比如:调制解调、中频处理、基带处理等。GPP在调度任务和管理存储器的过程中使用的是RTOSo现阶段,软件无线电结构又叫做专用资源结构,简单来说,就是任意无线信道都拥有配套的处理资源,比如:GPP、AD、FPGA、DA、DSP等。2软件无线电发展的现状无线通信在现代通信中占据着极其重要的位置,被广泛应用于商业、气象、军事、民用等领域。近年来,无线通信领域研发出了一种全新的无线通信体系结构,即软件无线电。该系统是现代通信理论,微电子、数字信号处理技术共同作用下的产物。1992年,MILTRE公司的JosephMitola首次提出了软件无线电这一新生事物。其运作原理是:为使软件能顺利完成调制解调、工作频段、数据格式、加密模式、通信---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---协议等任务,我们必须构建一个通用的硬件平台,该平台要具有标准化、开放性、模块化的特点,不仅如此,还要在天线附近设置A/D和D/A转换器,这样才能得到一个高性能的无线通信系统。软件无线电跟海湾战争有关,军事上成功,是软件无线电技术迅速在民用上推广。我们国家也非常注重软件无线电技术,曾经就提到过SCDMA技术,这种技术事实上就是一种CDMA技术,在该技术中囊括有智能天线以及软件无线电等相关的通信技术。3软件无线电相关技术软件无线电技术中涉及到了数字信号同模拟信号间的有效转换、计算速度、运算总量、存储总量以及处理数据的方式等相关的技术,而且这部分技术对软件无线电技术的前进速度以及前进方向起决定性作用。其中宽带/多频段天线、A/D/A转换器件、DSP技术以及实时操作系统作为该技术中的关键之所在。3.1软件天线及射频转换部分的关键技术软件无线电就是要让多波段、多制式电台实现有效的互连,而为了达到这一要求我们就应该引进多天线技术。软件无线电技术与数字多波束形成(DBF)相结合的完美产物就是智能天线技术。实际上智能天线技术已经成为下一代移动通信系统的关键技术。要实现低噪声放大、混频、滤波、自动增益控制(AGC)---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---以及输出功率放大等功能,那么射频的前端要求器件有较宽的频率范围。一般情况下软件无线电的天线是不能够涵盖所有的无线通信频段的...

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