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近几年个人通信的飞速发展,通信标准的不断增加,比如小灵通,GSM,CDMA等。因此,在网络环境测试中,一种能够测试不同频段的频谱分析仪就显得尤为重要。通用的频谱分析仪要求能够灵活配置以满足测试需要,能够通过软件控制以适应不同的通信标准,要求具有宽频特性。而且该接收机应该是一个开放的系统。而这些特点刚好是采用软件无线电能够带来的优点。 本文首先从阐述软件无线电的概念入手,对频谱分析仪所用的技术:多速率数字信号处理技术、中频数据采样及数字下变频理论进行了分析和探讨。然后建立了频谱仪接收机的数学模型,尽可能的简化射频模拟前端,将模数/数模变换器尽量靠近天线,在对信号充分数字化的基础上依靠软件来定义无线电的各项功能。 在这些理论基础上设计了一种基于FPGA+DSP的频谱仪接收机的实验平台,重点讨论了数字下变频的FPGA实现。接收机采用宽中频数字化结构,即选择在中频进行采样量化,将数字下变频、数字解调等数字信号处理部分由软件定义,并下载到FPGA中进行实现。采用这种结构大大降低了采样速率和数字信号处理的速度,对硬件性能要求低,比较容易实现。而且该平台还采用NIOS软核处理器技术,充分体现了软件无线电的思想,具有通用性和可配置性。 论文提出了一种频谱分析仪设计方案,该方案充分体现了软件无线电对多频段多模式信号进行处理的灵活性,开放性和兼容性的特点,同时也表明FPGA可重构性和并行处理的优势,特别适合于软件无线电模块化标准化的设计要求。