YunSDR通信小课堂(第21讲)
judy 在 周一, 02/17/2025 - 17:28 提交
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。
SDR(Software-Defined Radio,软件定义无线电)是一种无线通信技术,其基本原理是通过软件而不是硬件来实现无线电功能。传统的无线电系统依赖硬件(如调制解调器、放大器、滤波器等)来处理信号,而SDR则通过计算机或嵌入式系统上的软件来代替这些硬件。
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。
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
常规的外差式无线电接收器已经使用了近一个世纪,如图所示。我们再次回顾一下模拟接收器的结构,以便于和数字接收器进行比较
今天简要介绍实现无线电系统调制和解调的主要方法,这在软件定义无线电(SDR)的背景下很重要。
根据通信系统的发展过程,本文将介绍几种常见的中射频设计方案。
ZYNQ+AD9361是一种基于Xilinx Zynq FPGA和ADI公司的AD9361 RF捷变收发器的开源SDR硬件平台。
今天简要介绍实现无线电系统调制和解调的主要方法,这在软件定义无线电(SDR)的背景下很重要。
本项目将是一个非常简化的基带符号映射器,用于 FSK 数字调制方案的链的发送端
对于世界各地的许多人、企业和组织来说,无线电通信是日常生活的重要组成部分
4D毫米波雷达与传统雷达不同,为了解决传统毫米波雷达角分辨率低、点云密度低的问题,当下出现了四种4D毫米波雷达解决方案