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      基于SDR的短波數(shù)傳裝置設(shè)計(jì)①

      2020-03-02 08:03:06舒賢宇李鑒洋朱浩楠梁家和李琪王金聰
      科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào) 2020年31期
      關(guān)鍵詞:數(shù)傳短波示意圖

      舒賢宇 李鑒洋 朱浩楠 梁家和 李琪 王金聰

      (東北林業(yè)大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院 黑龍江哈爾濱 150040)

      在數(shù)傳方面,目前使用最廣泛的幾種方案有低成本的LoRa、Zigbee,但傳輸距離非常有限;有高速、穩(wěn)定的GSM、NB-LoT,但需要投入建設(shè)和運(yùn)營中繼基站,成本不菲。而成本低且傳輸距離極遠(yuǎn)(>100km)的數(shù)傳設(shè)備暫時(shí)屬于空白,并且遠(yuǎn)距離數(shù)據(jù)傳輸主要依賴光纖網(wǎng)絡(luò)和衛(wèi)星通信,其造價(jià)和運(yùn)營成本都非常高,在一些特殊需求上無法建設(shè)并投入運(yùn)營。因此短波數(shù)傳方案在跨洲、跨洋等遠(yuǎn)距離數(shù)傳需求上有很大應(yīng)用空間,其成本低、傳播距離遠(yuǎn)、組網(wǎng)方便,可應(yīng)用于森林防火監(jiān)控系統(tǒng)、野生動(dòng)物動(dòng)態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)、輸油管網(wǎng)監(jiān)測系統(tǒng)等特殊領(lǐng)域。

      圖1 發(fā)射機(jī)-接收機(jī)傳輸示意圖

      圖2 短波數(shù)傳裝置整體結(jié)構(gòu)示意圖

      圖3 短波數(shù)傳裝置防護(hù)罩結(jié)構(gòu)示意圖

      圖4 單片機(jī)部分結(jié)構(gòu)示意圖

      1 設(shè)計(jì)理念

      本文設(shè)計(jì)介紹了一款基于SDR的短波數(shù)傳裝置,包括發(fā)射機(jī)和接收機(jī)兩部分。

      如圖1發(fā)射機(jī)基于單片機(jī)軟件開發(fā),主要負(fù)責(zé)從傳感器采集數(shù)據(jù)并調(diào)制信號(hào),以短波作為載波發(fā)射,利用電離層對短波信號(hào)的反射實(shí)現(xiàn)跨數(shù)百公里的直接數(shù)據(jù)傳輸。

      圖5 電路結(jié)構(gòu)示意圖

      圖6 超外差電路示意圖

      圖7 位同步原理圖

      接收機(jī)由超外差電路和FPGA模塊構(gòu)成,負(fù)責(zé)解調(diào)接收到的多路模擬信號(hào),將解調(diào)所得數(shù)字信號(hào)輸出到計(jì)算機(jī)。

      此外,本裝置還同時(shí)利用FPGA多陣列分頻工作組建星型工作網(wǎng)絡(luò),以低成本的方式實(shí)現(xiàn)對廣闊區(qū)域的覆蓋和建立通信鏈路。

      2 基于SDR的短波數(shù)傳裝置設(shè)計(jì)

      2.1 短波數(shù)傳裝置整體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

      本裝置主要由短波數(shù)傳裝置本體、單片機(jī)、射頻發(fā)射電路板和防護(hù)罩等部分組成,具體見圖2和圖3。

      2.2 短波數(shù)傳裝置單片機(jī)部分設(shè)計(jì)

      本裝置采用STM32單片機(jī),在短波數(shù)傳裝置本體的內(nèi)部安裝單片機(jī),在單片機(jī)的一側(cè)安裝有射頻發(fā)射電路板,在射頻發(fā)射電路板的一側(cè)安裝有天線,具體示意圖見圖4。

      2.3 短波數(shù)傳裝置軟件部分設(shè)計(jì)

      (1)電路結(jié)構(gòu)。

      發(fā)射端由STM32單片機(jī)、射頻發(fā)射電路和天線構(gòu)成,單片機(jī)負(fù)責(zé)采集信號(hào)和調(diào)制;接收端由超外差電路、FPGA模塊和天線構(gòu)成,負(fù)責(zé)對信號(hào)的解調(diào),并輸出解調(diào)信號(hào)給計(jì)算機(jī),見圖5。

      (2)超外差接收電路。

      天線接收到的高頻信號(hào)經(jīng)過濾波和放大,送入混頻器與本地振蕩器產(chǎn)生的高頻信號(hào)差頻后獲得一個(gè)中頻信號(hào),經(jīng)過放大,完成對信號(hào)的變頻,最后將中頻信號(hào)送入解調(diào)器,見圖6。

      (3)位同步。

      采用數(shù)字鎖相環(huán)位同步,由可編程的FPGA來實(shí)現(xiàn)。當(dāng)提取位同步基準(zhǔn)脈沖后,鎖相環(huán)讀取表示位同步脈沖分頻器的相位計(jì)數(shù)值,若相位差為零,則處于位同步狀態(tài);若為某一差值,則加大或減小分頻器模值存儲(chǔ)器的值,見圖7。

      3 基于SDR的短波數(shù)傳裝置有益效果

      (1)遠(yuǎn)距離:以短波為載波,利用電離層對短波的反射,可以實(shí)現(xiàn)數(shù)百公里遠(yuǎn)距離的點(diǎn)對點(diǎn)數(shù)字通信;

      (2)成本低:無需中繼基站、無運(yùn)營成本,可解決特殊應(yīng)用領(lǐng)域的遠(yuǎn)程通信需求,填補(bǔ)空白市場;

      (3)可組網(wǎng):接收端采用FPGA可編程門陣列,可多路接收,易于組建星型拓?fù)渚W(wǎng)絡(luò);

      (4)SDR:采用軟件無線電(Software Defined Radio)的先進(jìn)設(shè)計(jì)理念,SDR是當(dāng)今無線電技術(shù)的發(fā)展方向,其具有技術(shù)前瞻性、可編程、通用性高、低功耗、體積小、成本低等優(yōu)點(diǎn)。

      4 結(jié)語

      本裝置通過利用SDR等技術(shù),綜合考慮了成本和傳輸距離等各種因素,設(shè)計(jì)了一款基于SDR的短波數(shù)傳裝置,不僅保證了成本,還能在使用的過程中方便組網(wǎng),實(shí)現(xiàn)多路接收,并增加了有效通信距離,提高了數(shù)據(jù)傳輸速率,對于短波數(shù)傳的應(yīng)用等方面具有一定的參考價(jià)值。

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