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文檔簡介
1、跳頻通信(Frequency Hopping Communication,F(xiàn)HC)系統(tǒng)射頻硬件單元作為跳頻通信的最前端的硬件結構,是整個系統(tǒng)來的重要組成部分。在不斷地研究和發(fā)展的過程中,軟件無線電(Software Defined Radio,SDR)技術以其高度的通用性和開放性的優(yōu)勢,自提出以來逐步應用于跳頻通信的射頻硬件單元的研究和實踐中。在L波段的跳頻通信中,射頻硬件單元一般都需要根據(jù)不同的應用場合和需求進行設計,其通用性、開放性
2、較低,因而造成該部分在研發(fā)過程中的人力、物力成本較高,如何將軟件無線電技術應用于跳頻通信的射頻硬件單元已經(jīng)成為通信行業(yè)的研究熱點。
本文以射頻前端為研究對象,在了解和學習軟件無線電技術以及跳頻通信系統(tǒng)等相關理論后,利用軟件無線電中關于硬件處理平臺設計思想實現(xiàn)對L波段跳頻通信射頻前端的方案設計。
首先,本文介紹了射頻前端的相關結構和技術指標,以及在電路中涉及的阻抗匹配(Impedance Matching,IM)等相關
3、問題。在此基礎上,分析整個射頻硬件單元的相關技術指標,并結合課題的實際需求,設計L波段跳頻通信系統(tǒng)射頻硬件單元的實現(xiàn)方案。利用先進設計系統(tǒng)(Advanced Design System,ADS)仿真軟件對所設計的方案進行可行性論證分析,和通信鏈路的預算分析等。
其次,根據(jù)實現(xiàn)方案,進行模塊化設計。劃分的單元模塊包含寬動態(tài)范圍信號檢測處理、高跳速振蕩器、中頻處理和接收機濾波器等四個。根據(jù)模塊的不同功能設定,對各個單元模塊進行方案
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