软件无线电课件.pptx
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1、软件无线电的概述及硬件实现,大连海事大学,什么是软件无线电?,软件定义无线电(SDR)是一种无线电 通信系统,其中传统上以硬件实现的组件(例如,混频器,滤波器,放大器,调制器 / 解调器,检测器等)通过个人计算机上的软件实现或嵌入式系统。1虽然SDR的概念并不新鲜,但数字电子产品的快速发展能力使得实际的许多过程在理论上都是可能的。基本的SDR系统可以包括配备有声卡的个人计算机,或其他模拟 - 数字转换器,其前面是某种形式的RF前端。大量的信号处理被移交给通用处理器,而不是在专用硬件(电子电路)中完成。这种设计产生的无线电可以仅基于所使用的软件接收和发送广泛不同的无线电协议(有时称为波形)。软件
2、无线电对于军事和蜂窝电话服务具有重要的实用性,这两者都必须实时地服务于各种变化的无线电协议。从长远来看,软件定义无线电被像SDRForum(现在的支持者预计无线创新论坛)成为主导技术的无线电通信。SDR以及软件定义的天线是认知无线电的推动者,大连海事大学,大连海事大学,软件无线电的历史,术语“数字接收器”是由美国国防部实验室的研究人员于1970年创造的。位于加利福尼亚州TRW的一家名为Gold Room的实验室创建了一个名为Midas的软件基带分析工具,该工具的操作在软件中定义。“软件无线电”一词是由德克萨斯州加兰市的E-Systems公司(现为雷神公司)的一个团队于1984年创造的,用于指代
3、数字基带接收器,并在其E-Team公司新闻通讯中发布。“软件无线电概念证明”实验室由E-Systems团队开发,该团队在各种政府机构中推广软件无线电。1984年的软件无线电是一种数字基带接收器,为宽带信号提供可编程干扰消除和解调,通常具有数千个自适应滤波器抽头,使用多个阵列处理器访问共享存储器。,1991年,Joe Mitola独立改造软件无线电这一术语,计划建立一个GSM基站,将Ferdensi的数字接收器与E-Systems Melpar的数字控制通信干扰器结合起来,构建真正的基于软件的收发器。E-Systems Melpar将软件无线电的想法卖给了美国空军。Melpar在1990-91赛
4、季建立了原型指挥官的战术终端,采用德州仪器TMS320C30处理器和Harris数字接收器芯片组具有数字合成传输。Melpar原型并没有持续多久,因为当E-Systems ECI部门制造出第一批限量生产单元时,他们决定“抛弃那些无用的C30板”,用发射和接收的传统RF滤波代替它们,恢复到数字基带无线电而不是SPEAKeasy,如Mitola原型的IF ADC / DAC。空军不会让Mitola公布该原型的技术细节,也不会让Diane Wasserman发布相关的软件生命周期课程,因为他们认为这是“美国空军的竞争优势”。因此,在美国空军的许可下,1991年Mitola在一篇论文“软件无线电:调查
5、”中描述了没有实现细节的架构原则。5当Mitola在会议上发表论文时,GEC Marconi的Bob Prill在Mitola之后开始了他的演讲,“Joe对于软件无线电理论是完全正确的,我们正在建立一个。” Prill发表了关于 PAVE PILLAR的GEC Marconi论文,这是一种SPEAKeasy前体。军事软件无线电SPEAKeasy由罗马航空发展中心的 Wayne Bonser制定(RADC),现在罗马实验室; 作者:纽约罗马MITRE的Alan Margulies; 然后是原来的DARPA SPEAKeasy项目经理Lt Beth Kaspar和罗马的其他人,包括Don Upma
6、l。尽管Mitola的IEEE出版物在软件无线电领域占据了最大的全球影响力,但Mitola私下认为20世纪70年代的DoD实验室与其领导者Carl,Dave和John共同发明了数字接收器技术,一旦有可能将其传输到软件无线电上通过软件。,大连海事大学,在1992年全国电视系统会议召开几个月后,在E-Systems公司计划审查中,E-Systems Garland部门副总裁反对Melpar(Mitola)使用“软件无线电”一词,而没有给Garland提供信贷。Melpar当时的营销副总裁Alan Jackson向Garland副总裁询问他们的实验室或设备是否包括发射器。Garland副总裁说:“不
7、,当然不是 - 我们的是软件无线电接收器”。Al回答说“那么它是一个数字接收器,但没有发射器,它不是软件无线电。” 公司领导层同意Al的意见,因此出版物就是这样。许多业余无线电运营商和HF无线电工程师已经意识到在RF上数字化HF并使用德州仪器TI C30 数字信号处理器对其进行处理的价值(DSPs)及其前身在20世纪80年代和90年代初期。英国Roke Manor和德国一家组织的无线电工程师同时认识到ADC在RF上的优势,因此许多父亲都取得了成功。Mitola在IEEE中出版的软件无线电向广泛的无线电工程师社区开放了这一概念。他1995年5月出版的IEEE通讯杂志特刊“软件无线电”被认为是成千
8、上万的学术引用的分水岭事件。1997年,Joao da Silva在第一届软件无线电国际会议上作为软件无线电的“教父”介绍了Mitola,这在很大程度上是因为他愿意“为了公共利益”分享这样一种有价值的技术。也许第一个基于软件的无线电收发器是由Peter Hoeher和Helmuth Lang 于1988年在德国Oberpfaffenhofen的德国航空研究机构(DLR,前身为DFVLR)设计和实施的。6自适应数字卫星的发射器和接收器调制解调器是根据软件无线电的原理实现的,并提出了灵活的硬件外围设备。术语“软件定义无线电”是由Stephen Blust在1995年创造的,他在1996年由美国空军
9、和DARPA组织的模块化多功能信息传输系统(MMITS)论坛第一次会议上发布了Bell South Wireless的信息请求。他们的SPEAKeasy II计划的商业化。Mitola反对Blust的任期,但最终接受它作为理想的软件无线电的务实途径。虽然这个概念最早是在20世纪90年代早期用IF ADC实现的,但软件定义的无线电起源于20世纪70年代后期的美国和欧洲国防部门(例如,Walter Tuttlebee描述了使用ADC和8085的VLF无线电。微处理器)。7在布鲁塞尔举行的第一届国际会议后大约一年。最早的公共软件无线电计划之一是美国DARPA-空军军事项目,名为SpeakEasy。所
10、述SPEAKEASY项目的主要目的是利用可编程处理来模拟超过10个现有军用无线电,在操作频率 的频带 2和2000之间兆赫。8另一个SPEAKeasy设计目标是在未来能够轻松地结合新的编码和调制标准,以便军事通信能够跟上编码和调制技术的进步。,大连海事大学,现代许多技术发展总是从军事需求的推动,软件无线电技术更是典型代表。美国军方开始的Speakeasy(易通话)研发,代表软件无线电技术的研究全面开展。通话电台试图通过全数字、软件可编程、基带信号处理、多频段、小功率射频收发信机、大功率放大器和天线分系统来实现各种功能。目前,易通话已经完成了第一阶段和第二阶段的研究。,大连海事大学,1)易通话工
11、程的第一阶段,第一阶段主要验证软件无线电概念的正确性、可行性。由美国国防部支持和Hazeltine, TRW, Lockheed-Martin, Motorola, and Rockwell-Collins等公司赞助,完成: - 两个可编程信道的电台实现。 VME bus architecture Texas Instrument quad-TMS320C40 multi-chip module for digital signal processing SUN Sparc 10 工作站作为主机接口。 - 采用模块设计,19标准机箱。,大连海事大学,易通话电台信号处理流程,大连海事大学,易通话
12、工程功能方框图,大连海事大学,2)易通话工程的第二阶段,在第一阶段成功完成理论验证基础上,研制演示系统,达到下列目标: - 正真开放式结构 - 功能软件可编程 - 能与TF-XXI AWE F, Irwin, March 97等电 台互通 - 支持HF, VHF, UHF 多频段,大连海事大学,易通话第二阶段的功能模块,MBMMR电台的组成,大连海事大学,易通话第二阶段的功能模块,大连海事大学,军事上成功,是软件无线电技术迅速在民用上推广,在民用方面,软件无线电也取得了很大的发展。如:已经研制成功的220MHz地震遥测系统,采用16QAM的调制方式,信道带宽为20kHz,频带利用率为3b/(s
13、*Hz)。利用这种设备,不但降低了成本,还提高了系统的灵活性。又比如3G/4G中的应用。,大连海事大学,软件无线电基本平台设计,一般说来,软件无线电主要由天线、射频前端、宽带A/D-D/A转换器、通用和数字信号处理以及各种软件组成,理想的软件无线电的组成结构如下图:,大连海事大学,硬件功能的模块化设计,软件无线电的硬件具有开放性,其硬件必将采用总线结构。采用标准的、高性能的开放式总线结构便于硬件模块的不断升级和扩展。工业控制总线的总线标准很多,例如ISA、PCI、VME等。其中,针对多处理系统而设计的VME总线被广泛的应用于工业控制之中。也是软件无线电选择的总线之一。下面给出一个基于VME总线
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