短波通信是利用波长为100m~10m(3MHz~30MHz)的电磁波进行的无线电通信,主要靠天波传播,可经电离层一次或数次反射,最远可传上万公里,广泛用于语音、电报和数据传输。然而,深度衰落和干扰(电台干扰、工业干扰和大气噪声等)严重影响着短波通信质量。为克服这些问题,短波通信近年采用了自适应、宽带抗干扰等新技术,但受传统短波通信系统结构和传统器件的限制,这些新技术难以发挥自身优势以提高短波通信的性能指标。
早地将模拟信号数字化,在基于DSP(数字信号处理)技术的支持多模式工作可编程控制的通用硬件平台上,建立一种灵活的无线电系统。在这个系统中,从射频、中频、基带直到控制协议部分全由软件编程来完成,把尽可能多的通信功能用软件来实现,硬件的通用性和软件的可重构性使得系统的改进和升级非常方便,不同系统间可以很好地互连与兼容。软件无线电的思想运用在短波通信上就形成了短波软件无线电(HF-SR)。 HF-SR的出现改变了传统短波通信设备过分依赖硬件实现通信功能的旧体制,可充分利用数字信号处理技术,便于研制出多功能、多模式、可编程的短波通信系统,为短波通信技术的发展注入了新的活力。 1 软件无线电基本体系结构理想的软件无线电是多频段、多模式、开放式体系结构,其无线功能通过加载软件来实现,从而提供多种无线电通信业务。软件无线电的基本平台包括:天线、多频段射频(RF)转换器、宽带A/D(D/A)转换器和DSP处理器等,如图2所示。图2 开放结构的短波软件无线电发送原理软件无线电将A/D和D/A向RF靠近,由基带移到中频甚至到射频,用可编程能力强的DSP或FPGA器件代替专用的数字威廉希尔官方网站 , 进行A/D后的一系列处理,使系统硬件结构与功能相对独立,这样就可以基于一个相对通用的硬件平台,通过软件实现不同的通信功能,并可对工作频率、系统频宽、调制方式、信源编码加以编程控制,系统灵活性大大增强。功能强大的软件开发工具可以根据通信技术的最新发展和需求,修改各工作模块以实现系统升级。
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