СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА №8/2016

ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ 70 WWW.SOEL.RU СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ◆ № 8 2016 Другим возможным способом повы- шения эффективности приёма является построение когерентного двухканаль- ного приёмника на основе двух SDR- приёмников. Для этого необходимо выпаять из одного приёмника «кварц» и затем соединить проводом освобо- дившиеся контакты с кварцем второго приёмника (см. рис. 9). Таким образом обеспечивается когерентность приёма. Однако стоит отметить, что реализа- ция данной схемы потребует, помимо установки второй приёмной антенны и организации второго антенно-фидер- ного тракта, использования сложных алгоритмов многоканальной (в дан- ном случае двухканальной) обработ- ки сигнала. Это повлечёт за собой раз- работку собственного программного обеспечения. Программное обеспечение Существует большое количество разнообразного специализированно- го программного обеспечения (СПО), предназначенного для работы с SDR- приёмниками. Рассмотрим одно из самых популярных и удобных прило- жений – SDR# [5]. На рисунке 10 представлено изобра- жение основного окна СПО SDR#. Циф- рой 1 обозначена область отображения спектра принимаемого сигнала, в соот- ветствии с возможностями приёмника его максимальная ширина составляет 3 МГц. Цифрой 2 обозначена область отображения спектрограммы сигнала. Цифрой 3 – область, в которой нахо- дятся блоки управления параметрами обработки сигнала. Цифрой 4 обозна- чена область настройки частоты. Рассмотрим подробнее блоки управ- ления параметрами обработки сигнала. Блок Radio (см. рис. 11). В данном бло- ке имеется управление типом модуля- ции сигнала, возможность коррекции значения частоты (флажок Shift и поле ввода значения коррекции справа от флажка). Помимо этого, можно выбрать используемый фильтр из выпадающе- го списка, задать его ширину полосы пропускания и порядок. Блок Audio (см. рис. 12) содержит регулятор управления громкостью, выпадающий список выбора выходной частоты дискретизации, а также выпа- дающие списки входных и выходных устройств, присутствующих в операци- онной системе. Блок AGC , представленный на ри- сунке 13, управляет системой АРУ AGC. Флажком UseAGC можно выбрать, использовать или не использовать систе- му АРУ, и задать в поле Threshold порог срабатывания системы регулировки. Блок FFT Display (см. рис. 14) управ- ляет отображением спектра и спектро- граммы сигналов. В выпадающем списке View можно выбрать, отображать ли только спектр, только спектрограмму или и то и дру- гое вместе. В выпадающем спискеWindowможно задать используемуюоконнуюфункцию. В выпадающем списке Resolution можно задать размер блока БПФ. В областях Smoothing и Spectrum возможно провести дополнительную настройку отображения спектрограм- мы и спектра соответственно. Из достоинств данного СПО стоит отметить его модульность: в область блоков управления параметрами обра- ботки сигнала можно добавлять блоки, выполняющие ту или иную дополни- тельную обработку сигнала. Эти блоки могут быть доступны для скачивания из Интернета в виде готовых решений или написаны при помощи языка програм- мирования C# самим пользователем. Вторым рассматриваемым СПО явля- ется мощный программный инстру- ментарий – GNU Radio [6]. GNU Radio предоставляет разработчикам про- граммно-определяемых радиосистем «строительные блоки», реализующие огромный набор функций по циф- ровой обработке сигналов: от про- стейших математических операций Рис. 8. Преобразователи USB-8P8C для реализации цифрового тракта Рис. 11. Блок Radio Рис. 12. Блок Audio Рис. 13. Блок AGC Рис. 9. Когерентный двухканальный приёмник на основе двух SDR-приёмников Рис. 10. Основное окно СПО SDR#

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NjUy