UBX 160射频子板

  前面对USRP的底板进行了说明,今天聊聊它上面需要配备的射频板,楼主用的射频板是UBX 160的子板,它可以覆盖10MHz-6GHz的频率范围,同时能提供160MHz的瞬时带宽,但是在10MHz-500MHz频段内只有84MHz的带宽,原因也不太清楚,希望有大神能讲解下,后面深挖的时候可以多想想。
  这个能力基本大部分感兴趣频段能一次性覆盖,像HF,VHF,蜂窝,雷达和Wi-Fi这些均可以。不同的射频子板可以与多种型号的USRP兼容,所以选购的时候注意下就好了。还有一点是UBX160支持全双工操作,可以独立的设置发送端和接收端的频率;其中比较重要的一点是2个子板可以设置不同的中心频率,如RX1设置2.4GHz,RX2设置5.8GHz;TX1设置2.5GHz,TX2设置2.7GHz;这意味着每个子板上有两个独立的本振,这就可以实现两个不同频段间的通信,功能很强大,但是这也有一定的问题,如不同本振起振后会出现随机的相位,导致接收与发送的信号产生恒定的相位差,一直觉得这里有问题。
  下面放一个自己做的实验,其实很简单,就是拿一台USRP的TX1通道发射1M的正弦信号,然后调制到400MHz的载频上,将发送信号接到一个三通上,将两路输出分别接入两个子板的RX射频端上,连接图如下所示:
  实验的图也很简单,如下所示:
可以看到,我们用一个通道发送,另两个通接收,因为接收的是复信号,所以我们只取实信号部分进行比较,结果如下所示:

我们可以清楚的看到这两路信号并不是相同的,而有了一下恒定的相位差,这就是前面所说的由于本振的相位差的影响,当我们从400MHz搬移下来的时候,两个本振的相位差别,导致基带信号的恒定相位差,当然这个差也是可以去掉的,通过到达角估计算法,可以实现相位差的消除,后面我们在细说。
  这里就是简单介绍下,这个射频端一些情况,其实感觉这里面要注意这个相位差的问题就好了,其它的再具体设计时,就可以很方便的使用了。下面就开始介绍怎么搭建环境了,这个环境在千锤百搭之后,自己也是略有心得,整理下,希望可以让大家可以完整的搭建出正确的系统,而不至于像楼主一样在装系统与卸载系统的过程中挣扎。对了后面可能也需要Python的相关知识,也可以预热下啦!

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