频率范围:10 MHz 至6 GHz
带宽:每通道 80 MHz
通道:两级超外差、2 RX、独立调谐
LO共享
电路板两面都带有射频屏蔽罩
适合的USRP: 只适合X系列(USRP X310/X300)
1台X3x0可以安装2张TwinRx子板,组成可以4路同时接收的系统
在Ping-Pong模式下,扫频速率可达20GHz/s
典型应用:频谱监测、测向
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频率范围:10 MHz 至6 GHz
带宽:每通道 80 MHz
通道:两级超外差、2 RX、独立调谐
LO共享
电路板两面都带有射频屏蔽罩
适合的USRP: 只适合X系列(USRP X310/X300)
1台X3x0可以安装2张TwinRx子板,组成可以4路同时接收的系统
在Ping-Pong模式下,扫频速率可达20GHz/s
典型应用:频谱监测、测向
TwinRx子板是针对USRP X310/X300系列设计的一款高性能双接收通道子板,它采用超外差接收机的方式,提供了宽的动态范围和准确的相位同步功能,射频性能达到了高端专业接收机才有的性能,特别适合频谱监测以及测向等应用。RF链路采用了放大器,预选滤波器,衰减器,以及两级混频器,保证了子板的接收信号的良好选择性和杂散性能。接收链路的调谐的范围为10MHz-6GHz,每个通道的瞬时带宽可达80MHz,使得设备能满足同时接收多个不同频带的需求。例如,用户可以单独的调谐两个通道来同时观察上行和下行共160MHz的总带宽。多个子板的接收通道共享本振的能力,能够实现相位对齐操作,进而实现可扩展的多通道的相控阵。接收器也能够通过实现快速跳频来检测跳频发射器。USRP的驱动UHD能够自动配置射频衰减器和前置放大器,来优化接收信号的动态范围,使得系统能够提高接收弱信号的噪声系数性能,以及提高接收强信号的IP3性能。当然,TwinRx也支持RFNoC编程框架,用户可以把运算量很大的算法从计算机无缝移植到FPGA里面,从而实现硬件加速和提升系统实时性能的目的。
TwinRx子板支持3种工作模式,分别是独立本振模式(Independent LO’s)、共享本振模式(Phase Coherent LO Sharing)和乒乓模式(Ping-Pong)。下面以2张TwinRx子板安装在1台X310为例分别阐述这3种模式,这个硬件配置包括4个接收通道,而且将4根本振共享连接线连接到对应的端口。
1. 独立本振模式(Independent LO’s)
接收机的4个接收通道各自使用独立的本振信号,每个通道可以在10MHz到6GHz范围内任意设置本振频率,从而可以同时接收4个不同频段的信号。
比如第一张TwinRx子板的Channel 1的中心频率设置为500Mhz,Channel 2的中心频率设置为1.04GHz;第二张TwinRx子板的Channel 1的中心频率设置为2.02Ghz,Channel 2的中心频率设置为4.9GHz。
2. 共享本振模式(Phase Coherent LO Sharing)
设置接收机的1个通道使用自己的本振信号,并且输出本振信号给其他3个接收通道(UHD和GNU Radio都提供了相应的API接口来进行这些设置)。这样4个接收通道就使用了相同的本振信号。同时,TwinRx子板内部也做了特殊设计,使得本振信号到达各个通道的混频器输入端口时,具有相同的相位延时,从而使得4个接收通道的本振信号是同频同相的。
3. 乒乓模式(Ping-Pong)
该模式适用于需要快速改变接收频率的场合,比如频谱扫描和跟踪跳频信号。该模式将每张TwinRx子板的2个接收通道作为1个接收通道来使用。每张子板的2个通道共用射频前端的天线、前置放大器。
每张子板的2个接收通道交替调谐,当Channel 1在1个频点进行接收时,Channel 2进行调谐到下一个频点的操作:
等Channel 1接收工作完成,并且Channel 2调谐完毕、锁相环稳定后,接收通道切换到Channel 2:
在Channel 2进行接收,Channel 1进行调谐到下一个频点的操作:
等Channel 2接收工作完成,并且Channel 1调谐完毕、锁相环稳定后,接收通道切换回Channel 1:
如此反复,省去了改变频点后等待锁相环稳定的时间。设备驱动对这些细节进行了封装,使得在我们用户看来,每张子板只有1个通道在进行快速调谐。
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