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有的检查必须到现场看实物,有吉林大学硕士学位母谋浠蛟黾又恍枞砑鍪视Φ髡?,或增减具有开放互连结构 (总线接口 )的功能模块 ,不需重新设计系统 ,特别是硬件系统。图 1 软件无线电系统组成图  软件无线电系统的结构组成如图 1所示。图 1中数据源可以是数据、被转换的语音或视频数据等。数据源输出的数据经过源编码 (如JPEG编码 )后 ,再进行信道编码 ,多路访问可使用多种方法 ,如TDMA、CDMA等 ;调制部分在不同的系统有不同的调制方式 ,软件无线电系统应该能兼容它们 ,如FSK、RSK等。多路访问和调制部分还包括定时信息的处理 ,如帧同步、比特同步、码元同步。最后经上变频、A/D转换送至RF前端 ,由天线发射出去。上述变换过程中 ,经过多路复用 ,数据速率约达 10Mbps,再经调制、上变频 ,速率可达65Msaps(兆采样次数每秒 )以上。若是接收 ,则过程与上相反。由于信号占据很宽的频带范围 ,甚至从几十KHZ到几千MHZ ,加上编码、复用、调制方式的不同 ,因此 ,软件无线电处理的是一个极为复杂的系统 ,从而要求软件无线电系统有很强的数据处理能力和快速输入输出 (I/O)能力。软件无线电系统要能达到不同系统的互联互通 ,传输包括视频数据在内的多媒体信息 ,对它各方面的要求会相当高。如果利用通用的工作站或个人计算机完成软件无线电的功能 ,则系统结构与图 1有所不同 ,除上 /下变频、A/D与D/A变换之外 ,其他一切处理均可由工作站或个人计算机完成 ,或利用网络功能交给其他节点进行分布式处理 ,这种处理方法称为虚拟无线电。3 软件无线电在第三代移动通信中的应用第三代移动通信系统的主要目标是要将包括卫星在内的所有网络融合为可以替代众多网络功能的统一系统 ,它能提供宽带业务并实现全球无缝覆盖。该系统具有以下特点 :①提供全球无缝覆盖和漫游 ;②提供多媒体业务 (速率高达2Mb/s) ;③适应多种业务环境 :蜂窝、无绳、卫星移动、PSTN数据网、IP等 ;④具有单一的个人通信号码 ;⑤提供高质量服务、按需分配带宽 ;⑥多频多模通用手机 ;⑦频谱利用率高 ,容量大 ;⑧网络结构能适应有 /无线多种业务要求 ;⑨系统起始配置能充分利用第二代设备 ,随后可平滑升级。在上述诸多特点中 ,核心问题是提供不同环境下多媒体业务及提供全球覆盖 ,因而它要求实现多种网络的综合 ,又适应多种业务环境 ,且与第二代系统兼容 ,便于升级。对于通信终端而言 ,它面对的是多种网络的综合系统 ,因而需要实现多频多模式终端。第三代移动通信系统可支持的速率为室内静止 2Mb/s;步行移动 384kb/s;车速移动 144kb/s;卫星移动 9.6kb/s,所以手机要适应宽带多业务的要求。软件无线电为通信系统提供一种新型的结构 ,它能利用统一的硬件平台、不同的软件来实现不同的功能。同时也只有软无线电技术才能很好地解决多频多模式多业务终端的问题。另外 ,IMT - 2 0 0 0系统注意到以各地区现有第二代系统网络基础为参考来制定较为现实的过渡办法 ,并于 1997年 3月一致通过了“IMT -2 0 0 0家族”的概念 ,它放弃了在空中接口、网络技术等方面一致性的追求 ,致力于制定网络接口的标准和互通方案 ,因此 ,第三代移动通信系统也存在多频多模式业务基站的问题。软件无线电技术是解决这样的基站的有效办法。具体来说 ,软件无线电在第三代移动通信中的应用体现在 :①为第三代移动通信的手机和基站提供一个开放的、模块化的系统结构。②智能天线结构的实现 ,空间特征矢量包括DOA的获得 ,第射频通道权重的计算和天线波束的赋形。③各种信号处理软件的实现 ,包括各类无线信令规则和处理软件、信号流变换软件、调制解调算法软件、信道纠错编码软件、信源编码软件算法等。开放的、模块化的系统结构是软件无线电技术的核心 ,对于第三代移动通信系统是非常重要的。它为第三代移动通信系统提供了通用的系统结构 ,功能实现灵活 ,系统改进与升级方便 ;利用统一的硬件平台、不同的软件来满足“IMT - 2 0 0 0”家族中各成员的要求 ,实现不同标准间的互操作 ;系统结构的一致性使得设计的模块化思想得以实现 ,且这些模块具有很大的通用性 ,能在不同的系统及升级时很容易地复用 ;由于系统结构功能的实现主要由软件来完成 ,软件的换代周期决定了系统的生存期 ,这样就能够很快地跟踪市场变化 ,降低更新换代的成本。智能天线技术是第三代移动通信系统的关键技术之一 ,利用软件无线电来实现智能天线可以提高智能天线的性能。各种信号处理软件是软件无线电的关键 ,应积极探索新的算法为更好地解决各种网络互通及多频多模问题铺平道路。对于中国提交的第三代移动通信系统TD -SCDMA ,软件无线电技术的应用就广泛了。SCDMA系统的基站和终端都采用了高速数字处理器和高速A/D变换器 ,处理速度高达5 0 0 0万次 /秒 ,全部基带信号处理和变换都用软件来完成。在TD -SCDMA系统中软件无线电将实现如下功能 :(1)提供一个开放的模块化的系统结构 ;(2 )智能天线的实现 ;(3)同步检测、建立和保持 ;(4 )用户终端D -QPSK解调器中的载波恢复、频率校准和跟踪 ;(5 )每码道功率的检测和发射功率控制的实现 ;(6 )接收通道的电平检测和接收增益控制 ;(7)扩频调制和解扩 ,包括Walsh码和PN码的产生 ;(8)语言编译码器的软件模拟 ;(9)DTMF、MFC及各种信号的产生和检测 ;(10 )信道编码、复接和分路 ;(11)发射脉冲形成滤波 ;(12 )基站收发信机的校准 ;(13)多频多模多业务基站和手机。可以看出 ,软件无线电技术在第三代移动通信中的应用是非常广泛的 ,而且只有软件无线电技术才能解决第三代移动通信系统中的多频多模及网络互通问题。正因为如此 ,世界各国都投入巨大力量研究软件无线电技术在未来移动通信中的应用 ,这更推动了软件无线电的发展。特别是近几年来 ,软件无线电的发展呈现出新的趋势 ,主要体现在体系结构分层化、软件模块化、结构数学分析化、计算机化、网络化、信息安全化等方面。相信软件无线电技术将随着技术的发展日臻完善 ,其对通信系统的推动作用不可估量。4 结束语  软件无线电是一门跨学科的研究领域 ,它涉及电子技术、通信原理、网络技术、软件技术、信息科学和数字信号处理理论等学科。它有极大的灵活性 ,对通信、网络、整个电子领域都有极大的适应性。软件无线电除了能解决诸如不同通信体制间的互通 ,功能不断变化致使系统开发周期缩短以及费用增加之类的问题外 ,还能解决多体制不同种结构的有 /无网络的实现和互联。软件无线电与第三代移动通信系统的发展密不可分 ,第三代移动通信系统的研究推动了软件无线电的发展 ,而软件无线电技术又促进第三代移动通信系统更加灵活地实现软件无线电及其在第三代移动通信中的应用@庞宝茂$空军工程大学电讯工程学院!西安710077软件无线电;;功能结构;;第三代移动通信系统给出了第三代移动通信系统的核心技术之一———软件无线电的思想及其功能结构 ,讨论了软件无线电在未来移动通信中的应用及发展趋势。[1 ]MitolaJ.TheSoftwareRadioArchitecture .IEEECommunicationMagzine,1 995 ;2 5(5) :2 6 - 38 [2 ]MitolaJ.Technicalchallengesintheglobalizationofthesoftwareradio.IEEECommunicationMagzine ,1 999;2 9(2 ) :44- 52 [3]孟维晓 ,徐玉滨 ,张乃通 .第三代通信系统候选方案的比较和分析 .移动通信 ,1 999;(1 ) :37- 4 4 [4]刘星成 ,罗恒宏 ,张光昭 .软件无线电中关键技术及平台构建初探 .无线电通信技术 ,2 0 0 0 ;(1 ) :55 - 59 [5]祁玉生 ,邵世祥 .现代移动通信系统 .北京 :人民邮电出版社 ,1 999:543 - 586
源自:   《》
而智能天线真正的发展是在20世纪90年代初,随着移动通信的发展及对移动通信电波传播、组网技术、天线理论等方面的研究逐渐深入,微计算器和数字信号处理技术的飞速发展,dsp数字信号处理芯片的处理能力日益提高,利用数字技术在基带形成天线波束成为可能,提高了天线系统的可靠性与灵活程度;同时数字芯片的价格已经为现代通信系统所接受。
源自: 智能天线在未来移动通信中的应用  《人民邮电》2005/01/16
在扑面而来的世纪大潮中,38所的步履似乎更加轻盈:在成功研制了国内第一部数字波束形成三坐标雷达和第一部机载雷达后,38所在地面雷达技术、合成孔径成像雷达技术、新体制雷达技术、浮空平台系统等方面形成了具有国际先进水平的核心技术,成功打造了设计、制造、测试、集成、试验等发展信息产业完整平台,涵盖了信息装备研发制造、信息技术服务、信息装备浮空平台三大战略领域。
源自: 40年造就辉煌  《中国电子报》2005/05/20
4.1相控阵雷达发展方向是:固态有源相相控阵,灵敏、宽带有源阵列,分布式有源相控阵,有源共 形阵,自适应共形阵,超高频、低旁瓣相控阵天线,多波束相控阵天线,自适应波束形成技术,自 适应抗干扰技术,采用光电子技术的有源相控阵技术,数字组件相控阵技术,毫米波空间监视相控 阵雷达,反隐身相控阵雷达。
源自: 雷达技术简介及发展展望  《四川省电子学会雷达与火控、电子线路与系统专业委员会学术交流会》2006
近 10 年来,随着临床医学的发展和科学技术的进步,特别是 dsp 技术和fpga 技术的快速发展,超声检测仪经历两个里程碑式的发展,dsc(数字扫描变换器)和数字波束形成技术
源自: 全数字化B型医用超声接收机的设计  《电子科技大学硕士学位论文》2006
数字阵列雷达的研究进展 早期概念研究阶段 川早期的数字波束形成雷达研究 早在上个世纪60年代,人们就开始 研究利用数字处理技术形成波束
源自: 大有作为的数字阵列雷达  《现代军事》2005年10期
60年代,随着现代数字信号处理技术和自适应算法日渐成熟,数字信号处理芯片处理能力不断提高,利用数字技术在基带形成自适应天线波束已经成为可能,阵列天线空间自适应滤波技术获得了飞速发展。
源自: 智能天线与自适应数字波束形成技术  《舰船电子对抗》2006年05期
2.2工作原理 根据所采用的技术手段的不同,波束形成可 分为模拟波束形成数字波束形成两种。
源自: 波束可控天线阵讨论  《四川省通信学会2005年学术年会》2005
在未来10年中,随着用途的多样化,将探讨雷达基本手段(时间、发射功率)管理的最优化,和采用称为数字雷达的数字波束形成雷达,进一步促进利用多波束形成的多目标处理技术
源自: 相控阵雷达的发展动向  《雷达与对抗》1998年02期
但在技术实现的手段上,却从未停止过进步,其中,dsc(数字扫描变换器)和数字波束形成技术是超声影像系统发展过程中的两个里程碑,标志着超声诊断设备发展过程中的3个时代,即模拟时代、模拟数字混合时代和全数字时代。
源自: 超声诊断技术的进展和临床应用  《世界最新医学信息文摘》2004年01期
 
 
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