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Sistema de adquisición síncrona de 16 ch basado en LUOWAVE USRP-LW N321 SDR

Sistema de adquisición síncrona de 16 ch basado en LUOWAVE USRP-LW N321 SDR

2025-06-17

Con el avance de las comunicaciones inalámbricas, detección de radar y tecnologías de reconocimiento electrónico,La demanda de adquisición de señal sincrónica multicanal se ha vuelto cada vez más crítica.LUOWAVE ha desarrollado un sistema de adquisición de señales sincrónicas de 16 canales de alta precisión basado en ochoLas condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento se aplicarán a los productos de las categorías siguientes:Este sistema permite la adquisición paralela y la alineación precisa de tiempo y frecuencia, apoyando aplicaciones clave como la determinación de la dirección del espectro espacial y los sistemas MIMO.

1Descripción del sistema

El sistema de adquisición de señal sincrónica de 16 canales está basado en LUOWAVELas condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento se aplicarán a los productos de las categorías siguientes:plataforma, compuesta por unidades USRP-LW N321, un controlador de host, un interruptor de red, una fuente de reloj OctoClock-LW-G y un generador de señal.

El sistema emplea ocho dispositivos USRP-LW N321 (un total de 16 canales), todos conectados a través de fibra óptica 10G al interruptor y sincronizados por una fuente de reloj OctoClock-LW-G.Un generador de señal proporciona la señal del oscilador local (LO), que se distribuye a través de un divisor de potencia para garantizar una coherencia de fase superior a 1° en todos los canales.suministro de datos de señales sincronizadas de alta precisión para aplicaciones de investigación avanzadas, como la determinación de la dirección del espectro espacial de alta precisión y el diseño de sistemas de transceptores MIMO.

2. Componentes del sistema

(1) DEG programables (USRP-LW N321)

ElLas condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento se aplicarán a los productos de las categorías siguientes:sirve como front-end de RF, cubriendo un rango de frecuencias de 3 MHz a 6 GHz con un ancho de banda instantáneo de hasta 200 MHz por canal.soporte de arquitectura distribuida, y su flexibilidad programable lo hacen ideal para sistemas de adquisición síncrona multicanal.

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(2) Controlador de host

Se recomienda un servidor de alto rendimiento equipado con una tarjeta aceleradora 100G para el procesamiento de señales de banda base en tiempo real y la transferencia de datos de alta velocidad,garantizar un apoyo sólido para la creación de prototipos de sistemas complejos y la validación teóricaEn este sistema, usamos SDR-LW 4940 como controlador de host.

(3) ElFuente del reloj OctoClock-LW-G

Proporciona referencias de 10 MHz y PPS para sincronizar todas las unidades USRP-LW N321, asegurando un tiempo preciso y una alineación del gatillo.

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(4) Generador de señal

Una señal LO externa se genera y se divide en ocho rutas a través de un divisor de potencia, alimentando las entradas LO de todas las unidades USRP-LW N321 para mantener la sincronización de fase.

(5) Interruptor de red

Conecta el servidor y ocho dispositivos USRP-LW N321 a través de fibra óptica 10G, mientras que el servidor interactúa a través de un enlace de fibra 100G para la transmisión de datos de alto rendimiento.


3. Topología del sistema y conexiones

System Topology

(1) Conexiones de disparo de reloj y PPS

El OctoClock-LW-G suministra ocho salidas de reloj de 10 MHz y ocho señales de sincronización PPS.

(2) Distribución de los

Un generador de señal de alta estabilidad alimenta un divisor de potencia de 8 vías, entregando señales LO a todas las unidades USRP-LW N321 a través de cables de igual longitud para garantizar la sincronización de frecuencia, fase y tiempo.

(3) Conexión de datos

Los datos del front-end SDR se transmiten al servidor a través de interfaces 10G SFP+.

(4) Conexiones de RF

Cada USRP-LW N321 admite dos canales RX y dos TX, conectados a través de cables RF a una matriz de antenas dispuestas en una configuración específica.

4Especificaciones clave

  • Rango de frecuencia: 3 MHz ∼ 6 GHz (asíncrono), 450 MHz ∼ 6 GHz (sincrono)

  • Ancho de banda de la señal: hasta 200 MHz (3 dB), velocidad de muestreo máxima de 250 Msps (configurable como submultiples enteros del reloj maestro: 200/245.76/250 MHz)

  • Canales: Configuración estándar de 16 canales (extensible)

  • Almacenamiento: SSD de 64 TB (suporta grabación de 2 horas a 16 ch × 122.88 Msps)

  • Sincronización de fase: < 1° coherencia de fase para aplicaciones MIMO y espectro espacial

  • Visualización: Espectrogramas en tiempo real (mantenimiento máximo, promedio, persistencia), gráficos de cascadas

  • Formato de datos: Archivos de IQ binario en bruto compatibles con MATLAB/herramientas de terceros

    Reproducción: Grabación de larga duración con reproducción selectiva de segmentos

    El GPSDO: GPS incorporado opcional para geolocalización y marcado horario precisos


    5Interfaz de software de adquisición de señales

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Con el avance de las comunicaciones inalámbricas, detección de radar y tecnologías de reconocimiento electrónico,La demanda de adquisición de señal sincrónica multicanal se ha vuelto cada vez más crítica.LUOWAVE ha desarrollado un sistema de adquisición de señales sincrónicas de 16 canales de alta precisión basado en ochoLas condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento se aplicarán a los productos de las categorías siguientes:Este sistema permite la adquisición paralela y la alineación precisa de tiempo y frecuencia, apoyando aplicaciones clave como la determinación de la dirección del espectro espacial y los sistemas MIMO.

1Descripción del sistema

El sistema de adquisición de señal sincrónica de 16 canales está basado en LUOWAVELas condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento se aplicarán a los productos de las categorías siguientes:plataforma, compuesta por unidades USRP-LW N321, un controlador de host, un interruptor de red, una fuente de reloj OctoClock-LW-G y un generador de señal.

El sistema emplea ocho dispositivos USRP-LW N321 (un total de 16 canales), todos conectados a través de fibra óptica 10G al interruptor y sincronizados por una fuente de reloj OctoClock-LW-G.Un generador de señal proporciona la señal del oscilador local (LO), que se distribuye a través de un divisor de potencia para garantizar una coherencia de fase superior a 1° en todos los canales.suministro de datos de señales sincronizadas de alta precisión para aplicaciones de investigación avanzadas, como la determinación de la dirección del espectro espacial de alta precisión y el diseño de sistemas de transceptores MIMO.

2. Componentes del sistema

(1) DEG programables (USRP-LW N321)

ElLas condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento se aplicarán a los productos de las categorías siguientes:sirve como front-end de RF, cubriendo un rango de frecuencias de 3 MHz a 6 GHz con un ancho de banda instantáneo de hasta 200 MHz por canal.soporte de arquitectura distribuida, y su flexibilidad programable lo hacen ideal para sistemas de adquisición síncrona multicanal.

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(2) Controlador de host

Se recomienda un servidor de alto rendimiento equipado con una tarjeta aceleradora 100G para el procesamiento de señales de banda base en tiempo real y la transferencia de datos de alta velocidad,garantizar un apoyo sólido para la creación de prototipos de sistemas complejos y la validación teóricaEn este sistema, usamos SDR-LW 4940 como controlador de host.

(3) ElFuente del reloj OctoClock-LW-G

Proporciona referencias de 10 MHz y PPS para sincronizar todas las unidades USRP-LW N321, asegurando un tiempo preciso y una alineación del gatillo.

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(4) Generador de señal

Una señal LO externa se genera y se divide en ocho rutas a través de un divisor de potencia, alimentando las entradas LO de todas las unidades USRP-LW N321 para mantener la sincronización de fase.

(5) Interruptor de red

Conecta el servidor y ocho dispositivos USRP-LW N321 a través de fibra óptica 10G, mientras que el servidor interactúa a través de un enlace de fibra 100G para la transmisión de datos de alto rendimiento.


3. Topología del sistema y conexiones

System Topology

(1) Conexiones de disparo de reloj y PPS

El OctoClock-LW-G suministra ocho salidas de reloj de 10 MHz y ocho señales de sincronización PPS.

(2) Distribución de los

Un generador de señal de alta estabilidad alimenta un divisor de potencia de 8 vías, entregando señales LO a todas las unidades USRP-LW N321 a través de cables de igual longitud para garantizar la sincronización de frecuencia, fase y tiempo.

(3) Conexión de datos

Los datos del front-end SDR se transmiten al servidor a través de interfaces 10G SFP+.

(4) Conexiones de RF

Cada USRP-LW N321 admite dos canales RX y dos TX, conectados a través de cables RF a una matriz de antenas dispuestas en una configuración específica.

4Especificaciones clave

  • Rango de frecuencia: 3 MHz ∼ 6 GHz (asíncrono), 450 MHz ∼ 6 GHz (sincrono)

  • Ancho de banda de la señal: hasta 200 MHz (3 dB), velocidad de muestreo máxima de 250 Msps (configurable como submultiples enteros del reloj maestro: 200/245.76/250 MHz)

  • Canales: Configuración estándar de 16 canales (extensible)

  • Almacenamiento: SSD de 64 TB (suporta grabación de 2 horas a 16 ch × 122.88 Msps)

  • Sincronización de fase: < 1° coherencia de fase para aplicaciones MIMO y espectro espacial

  • Visualización: Espectrogramas en tiempo real (mantenimiento máximo, promedio, persistencia), gráficos de cascadas

  • Formato de datos: Archivos de IQ binario en bruto compatibles con MATLAB/herramientas de terceros

    Reproducción: Grabación de larga duración con reproducción selectiva de segmentos

    El GPSDO: GPS incorporado opcional para geolocalización y marcado horario precisos


    5Interfaz de software de adquisición de señales

    último caso de la compañía sobre Sistema de adquisición síncrona de 16 ch basado en LUOWAVE USRP-LW N321 SDR  4

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