YunSDR

YunSDR 是一种基于软件定义无线电(SDR,Software Defined Radio)技术的平台,通常被设计用于无线通信系统的研究、开发与测试。

YunSDR通信小课堂(第25讲)

通过包含RF Data Converter IP核,可以将优化的RF- adc添加到任何RFSoC Vivado IP Integrator项目中

YunSDR通信小课堂(第24讲)

正如前面7.2节所讨论的,在RF-ADC之前,需要适当的放大和模拟滤波。如果接收到的射频信号通过滤波器、放大器等直接从天线到达

YunSDR通信小课堂(第23讲)

如前所述,RF- ADC能够接收射频频率高达几GHz的信号。一旦数字化,信号被解调,这样它就以0赫兹为中心。该操作的关键是每个RF-ADC中的数字复混频器

YunSDR通信小课堂(第22讲)

在某些情况下,可以利用混叠将信号折叠到奈奎斯特一区。折叠后可以用RF-ADC直接对第二奈奎斯特区的信号进行采样

YunSDR通信小课堂(第21讲)

大多数SDR架构需要数字上转换和下转换阶段,这些转换位于A/D和数字基带级之间,包括信号的频率转换和采样率的变化。

YunSDR通信小课堂(第20讲)

RFSoC平台作为最先进的现代SDR平台,可以使用FPGA可编程逻辑内核生成GHz带宽信号,上变频、滤波、数字预失真甚至射频载波调制都可以通过数字方式进行

YunSDR通信小课堂(第19讲)

RFSoC的RFDC块可以配置为对复输入输出和实输入输出进行处理。RF-ADC可以单独用于实输入,也可以成对用于正交或复输入

YunSDR通信小课堂(第18讲)

与单载波调制相反,使用QAM的动机是带宽效率。调幅信号所需要的带宽为基带带宽的两倍,可以说AM的效率只有50%,QAM允许提高效率

YunSDR通信小课堂(第17讲)

我们经常用复信号的方式来表示接收机中的信号,即一个同时包含实部和虚部的信号。这些信号被称为分析信号,即仅用于分析目的的信号表示

YunSDR通信小课堂(第16讲)

Danielson和Lanczos描述了一种利用DFT的周期性来减少计算需求的方法,即减少计算DFT所需的复乘子的数量。