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如何使用LabVIEW和NI USRP实现射频和通信物理层

消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.16 MB | 2020-07-07

韩刚龙

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  “LabVIEW系统设计软件在并行编程上确实很出色,是我研究过程中开发信号处理和通信算法的好帮手。 我用过C++、Java和其他语言进行编程,但我还没发现有其他方法比LabVIEW更直接、更直观地反映这种并行机制。”- Jan Dohl, Ph.D candidate at the Vodafone Chair, TU Dresden 将仅仿真代码移植到NI LabVIEW软件,采用实时数字信号处理(DSP)技术并借助两个NI USRP™(通用软件无线电外设)软件定义无线电设备专门解决非线性放大器损伤问题,并使用真实信号验证算法。作为德累斯顿工业大学沃达丰移动通信系统集团的研发人员,我主要负责设计方法来提高低价位移动前端的模拟射频性能。我的研究主题是通过DSP技术来抑制硬件损伤,这一概念也就是有扰射频。 我可以使用昂贵的实验室硬件来消除非线性、同相/正交失衡、相位噪声和载波频率偏移等负面损坏影响,但是成本较低的DSP方法却可以明显提高常见通信系统 的质量。许多通信系统采用由混频器、功率放大器、低噪声放大器组成的低成本射频前端,得到的性能和特性并不是很理想。 消费电子产品行业是一个通过低成本来刺激消费的行业,理想的射频前端对于该行业来说价格过于昂贵且不实用。 低价位的消费设备射频元器件已得到广泛应用,但却存在明显的射频损伤问题,射频损伤会阻碍通信链路、减小网络容量。 因此,消费设备开发人员在设计射频前端时,只能在成本和性能上做出取舍。

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