软件无线电技术简介及特点应用
软件无线电技术在通信领域的应用探讨

软件无线电技术在通信领域的应用探讨随着科技的不断进步,软件无线电技术在通信领域的应用越来越广泛。
软件无线电技术是指利用软件来完成无线电通信技术中的多种功能,包括信号处理、调制解调、频谱分析等。
本文将就软件无线电技术在通信领域的应用进行探讨,希望能够为读者提供一些有益的信息。
一、软件无线电技术的基本原理软件无线电技术是基于计算机软件的一种无线电通信技术。
它通过软件定义无线电(SDR)平台来实现对无线电信号的处理和控制,可以将模拟信号转换为数字信号,进行数字信号的处理和解调等。
SDR平台由硬件和软件两部分组成,硬件部分主要包括信号采集、数字信号处理和射频发射模块,软件部分主要包括无线电信号处理算法、数字信号处理算法和用户界面等。
1. 无线电频谱监测软件无线电技术可以应用于无线电频谱监测领域。
在现代社会,无线电频谱资源越来越紧张,频谱的分配和管理面临着越来越大的挑战。
通过软件无线电技术,可以实现对无线电频谱的实时监测和分析,为频谱的合理利用和管理提供支持。
利用SDR平台,可以通过软件对接收到的无线电信号进行频谱分析、频谱监测和信道探测等,帮助相关部门对无线电频谱资源进行有效的管理和调度。
2. 无线电通信系统软件无线电技术还可以应用于无线电通信系统中。
利用SDR平台,可以实现对多种无线电通信标准和频率的支持,通过软件定义可以灵活调整无线电通信系统的参数和功能,同时还能够适应新的通信标准和频率的变化。
这种技术可以为无线电通信系统的建设和运营提供更大的灵活性和可靠性,同时也可以带来更多的应用场景和商业机会。
3. 通信安全与保密软件无线电技术在通信安全与保密领域也有着广泛的应用。
利用SDR平台,可以实现对无线电信号的加密解密和安全传输,同时还能够利用软件定义的方式对无线电通信系统进行灵活的安全管理和控制。
这种技术可以为军事、公安、政府和企业等领域提供更加可靠的通信安全保障,以及更加灵活的无线电通信系统管理和维护手段。
软件无线电技术在通信领域的应用探讨

软件无线电技术在通信领域的应用探讨1. 引言1.1 软件无线电技术概述软件无线电技术是一种利用软件定义的方式来实现无线电信号处理的技术。
相比传统的硬件无线电技术,软件无线电技术具有灵活性高、成本低、功耗低、易于升级和维护等优势。
通过软件定义无线电,可以实现信号处理和通信协议的灵活配置和改变,从而适应不同的通信需求和环境。
软件无线电技术的发展使得通信设备可以更加智能和多功能化,为通信系统的设计和实现提供了更多可能性。
软件无线电技术的核心是使用软件代替传统的硬件电路来实现无线电功能。
通过数字信号处理器(DSP)、通用处理器(CPU)和可编程逻辑器件(FPGA)等技术实现信号的调制解调、滤波、编解码等功能。
软件无线电技术使得通信系统可以更加灵活地适应不同的频段、带宽、调制方式和多址接入技术,从而提高通信系统的性能和效率。
软件无线电技术是一种创新的无线通信技术,具有重要的应用前景和发展潜力。
随着移动通信、物联网、卫星通信等领域的不断发展,软件无线电技术将在未来发挥越来越重要的作用,推动通信领域的进步和发展。
1.2 软件无线电技术在通信领域的重要性软件无线电技术在通信领域扮演着至关重要的角色。
随着科技的不断进步,传统的硬件无线电技术已经不能满足日益增长的通信需求,而软件无线电技术的出现填补了这一空白。
软件无线电技术具有灵活性高、可重构性强、易升级等优点,能够适应不同频谱、不同通信标准和不同通信环境的需求,为通信领域带来了巨大的便利。
在当今数字化、信息化的社会中,通信已经成为人们生活中不可或缺的一部分。
软件无线电技术的应用不仅可以提高通信的效率和质量,还可以拓展通信的范围和应用领域。
从智能手机到物联网设备,从卫星通信到移动通信,软件无线电技术都在不同的领域展现出其重要性和价值。
通过软件无线电技术,我们可以更加方便快捷地进行通信,实现数字化、智能化的生活方式。
软件无线电技术在通信领域的重要性不可低估。
它的应用为通信领域带来了新的发展机遇,为人们的生活带来了更多便利和可能性。
软件定义无线电技术在计算机网络中的应用

软件定义无线电技术在计算机网络中的应用计算机网络已经成为现代社会不可或缺的基础设施,而软件定义无线电技术作为一项创新的通信技术,正逐渐应用于计算机网络中。
本文将介绍软件定义无线电技术在计算机网络中的应用,并探讨其优势和挑战。
一、软件定义无线电技术简介软件定义无线电技术(Software Defined Radio,SDR)是一种基于软件控制的无线通信技术,它通过将无线电信号的处理功能从专用硬件中抽象出来,转移到通用处理器上。
SDR的核心是一款可编程的硬件平台,通过灵活的软件定义和配置,可以使其支持多种无线通信协议。
二、SDR在计算机网络中的应用1. 灵活的协议支持:使用SDR技术,网络设备可以通过软件的方式实现对多种无线通信协议的支持,而无需更换硬件。
这使得在现有网络基础设施上能够快速部署新的无线通信服务,如物联网、无线传感器网络等。
2. 动态频谱分配:传统的无线电通信系统中,频谱资源被静态分配给特定的服务提供商,导致了频谱的利用率低下。
而采用SDR技术后,可以实现动态频谱分配,优化频谱资源的利用效率。
通过智能的软件控制,可以根据实际需求灵活地分配和管理频谱资源。
3. 高可靠性和安全性:SDR技术可以进行动态改变和自适应调整,使得网络设备具有更高的可靠性和灵活性。
通过软件配置和升级,可以及时修复和改进无线通信系统中的漏洞和安全隐患,提升网络安全性。
4. 高性能和低功耗:SDR技术下的无线通信设备可以进行灵活的功率和性能调整,以适应不同的通信需求。
利用软件控制和优化算法,可以实现对无线电信号的有效处理和优化传输,提高网络性能的同时降低功耗。
三、SDR技术在计算机网络中的挑战1. 软件定义无线电技术在计算机网络中的应用还处于起步阶段,标准化和规范化工作尚未完善。
这给设备的制造商和用户带来了一定的不便,也增加了系统部署和维护的风险。
2. SDR技术需要高性能的硬件平台和复杂的软件算法支持,这对设备的成本和能耗提出了一定的要求。
软件无线电技术介绍及应用

软件无线电技术介绍及应用无线电技术的发展已经取得了重大进展,特别是在软件无线电技术的应用中。
软件无线电技术是指以软件定义无线电系统为基础的一种通信方式,是无线电领域中的一项革命性技术。
软件无线电技术是将传统无线电技术中的硬件集成电路(IC)的结构改成利用软件设计,使得通用处理器可编程实现软件定义无线电通信系统。
这种技术的最大特点就是可以根据需要进行程序裁剪,实现灵活的无线电设备,以便适应当前不同的系统需求。
软件无线电技术可以实现软硬一体化,是将通信的各种功能单元封装到软件的模块中,使其形成一个统一的、可编程的通信系统。
在软件无线电系统中,软件向设备发出指令,机器则运行一些类似固件的指令,并将结果返回给软件。
因此,软件无线电技术具有较高的灵活性和可编程性。
软件无线电技术可以广泛应用于军事、民用、科学技术等领域。
军用领域软件无线电技术在军事应用中的作用可以说是十分重要的。
这是因为这种技术可以最大限度地提高通信系统的性能和运行速度。
在军事领域中,需求时间是最关键的因素。
无线电频段的设备可以根据需求来大幅度缩短装配时间,同时可以在安全性和机密性等方面从根本上改善,保证了取得胜利的可能性。
民用领域无线电技术在民用领域中也有广泛的应用。
软件无线电技术可以潜在地影响任何一个生活领域,无论是网络电视、智能电话、还是无线宽带接入都离不开软件无线电技术。
例如,现代对于物联网的亟需,软件无线电技术将可以屈就这个需求,支持大量高速数据通信和智能设备之间的连接、数据采集和数据存储。
科学技术领域软件无线电技术在科学技术领域中也发挥着重大的作用。
最近,NASA(美国国家航空和宇宙航行局)的 Voyager 太空探测器已离开太阳系 20 多年,还能够保持其功能,这就是使用了具有软件无线电技术作为其主要收发设备的原因。
软件无线电技术的应用不仅限于这些领域,还包括天气预报、电力传输、卫星通信、物联网等,未来将逐渐应用于更多领域。
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软件无线电通信技术在军事应用中的作用

软件无线电通信技术在军事应用中的作用随着科技不断地发展,软件无线电通信技术在军事应用中的作用越来越重要。
这种技术为军事领域提供了先进的通讯方案,可以实现高效的数据传输和广泛的通信范围。
一、软件无线电通信技术的定义软件无线电通信技术是一种利用软件实现无线电通信的技术。
它通过软件定义无线电(SDR)和数字信号处理(DSP)等技术,将传统无线电电路和硬件替换成可编程的软件,使无线电设备像计算机一样有灵活性和应用性,方便快捷。
二、软件无线电通信技术在军事应用中的优点1. 高效的数据传输传统的军用通讯系统受限于频率带宽,通讯速率低,难以满足现代作战的需要。
而软件无线电通信技术利用数字信号处理技术,通过对信号进行数字化处理,可实现高效的数据传输,提高了通讯速率和可靠性。
2. 广泛的通信范围传统无线电通讯是使用固定频率进行通信,因此这种通讯方式在长距离通信时,需要在不同的频率上进行切换,导致通讯地区的局限性。
而软件无线电通信技术可以进行频率的动态分配,不受固定频率的限制,可以在不同频率间自动转换,从而拓展通信范围。
3. 灵活可变的通信形式传统无线电通讯方式是硬件方式,只能实现不同地方之间的通信,但在特定环境下和特定应用下,难以改变这种通信方式。
而软件无线电通信技术是软件方式,可以通过改变软件的编程和配置,实现不同形式的通信。
4. 难以被干扰或攻击软件无线电通信技术允许使用加密技术,从而在通讯数据的保密性和不受损失的前提下,防止外部干扰和攻击。
三、软件无线电通信技术在军事应用中的案例1. 准确度更高的坦克瞄准系统美国陆军装备了一种名为“陶瓷”(Ceramic)的实时通信系统,使用了软件无线电通信技术。
这种技术使陶瓷系统能够利用多个频段的数据,提高坦克瞄准系统的准确度。
2. 舰艇通信系统美国海军的舰艇在当前的通信系统灵活性不足和可靠性差的情况下,使用了软件无线电通信技术来实现即时通讯,改变之前的通信模式,提高舰艇的通信质量。
软件无线电技术在通信领域的应用探讨

软件无线电技术在通信领域的应用探讨随着科学技术的不断发展和进步,无线电技术在通信领域的应用越来越广泛。
而其中一种重要的无线电技术就是软件无线电技术。
软件无线电技术是指利用软件定义的无线电设备进行通信传输和处理的技术方法。
相比传统的硬件无线电技术,软件无线电技术具有更高的灵活性和可编程性,可以适应各种不同的通信标准和需求,因此在通信领域有着广泛的应用前景。
本文将对软件无线电技术在通信领域的应用进行探讨,包括其优势、应用领域以及未来发展趋势。
一、软件无线电技术的优势1. 灵活性:软件无线电技术通过对无线电信号进行数字化处理,可以灵活地适应各种不同的通信标准和频率要求。
而传统的硬件无线电技术需要通过更换硬件设备或者调整参数才能适应不同的通信环境。
2. 可编程性:软件无线电技术的设备可以通过软件的更新和升级来改变其信号处理和调制解调方式,因此具有更高的可编程性和可扩展性。
这使得软件无线电技术的设备可以在不改变硬件结构的情况下适应不同的通信需求,大大降低了设备的更新和维护成本。
3. 高性能:软件无线电技术可以利用最新的数字信号处理算法和技术来提高通信设备的性能,例如提高信号传输速率、减小信号干扰等。
4. 节约能源:由于软件无线电技术的设备可以根据通信需求调整功率和工作模式,因此可以更加高效地利用能源,降低通信设备的能耗。
1. 通讯系统:软件无线电技术可以应用于各种不同类型的通讯系统,包括移动通信、卫星通信、无线局域网等。
通过软件定义的方式,可以提供更好的通信质量和更多的通信功能,满足不同用户的需求。
2. 网络安全:软件无线电技术可以实现对无线电信号的加密和解密,从而保障通信的安全性。
在当今信息安全日益受到关注的背景下,软件无线电技术能够为通信系统提供更好的安全保障。
3. 雷达系统:软件无线电技术可以应用于雷达系统中,通过数字信号处理技术提高雷达系统的探测性能和精度,提高对目标的识别和追踪能力。
4. 智能交通系统:软件无线电技术可以与智能交通系统结合,实现对车辆和行人的识别和跟踪,提高交通系统的智能化程度和安全性。
软件无线电技术的应用与发展

软件无线电技术的应用与发展软件无线电技术是一种基于计算机和数学算法的无线电通信方式。
随着计算机技术的不断发展,软件无线电技术在无线电通信领域的应用越来越广泛,它具有高可靠性、高度可配置性、高灵活性、高效性和可扩展性等优点,成为了无线电通信的一种重要手段。
一、软件无线电技术的应用1. 无线电通信软件无线电技术能够实现数字无线电通信,支持调制、解调和流量控制等功能,广泛应用于无线电通信设备中,如手机、射频识别设备等。
通过软件实现数字通信,不仅提高了通信的可靠性,而且能够在同样的频带宽度下传输更多的信息量。
2. 网络安全软件无线电技术在网络安全方面也有广泛的应用。
利用软件无线电技术,可以开发出基于无线电的安全通信协议,防止黑客通过无线电攻击进行网络入侵等安全问题。
同时,软件无线电技术可以用于信息采集、定位等方面,有助于网络安全的维护。
3. 物联网在物联网领域,软件无线电技术还可以应用于感知网络、自适应网络、智能传感器网络等多种场合。
通过软件无线电技术,可以实现低功耗、低速率的无线通信,支持多种传输协议和网络拓扑结构,适应不同的物联网应用场景。
二、软件无线电技术的发展1. 硬件平台软件无线电技术的发展与硬件平台的不断升级息息相关。
在过去,软件无线电技术需要借助外界的射频器件、数字信号处理器等硬件平台进行实现,但随着计算机硬件方面的技术进步,现在的软件无线电技术可以直接运行在计算机上,而无需额外的硬件平台。
2. 计算机性能软件无线电技术在不断地提高计算机的运算速度和运算能力上也得到了很大的提升。
现在的计算机可以很好地处理数字信号和算法,在软件无线电技术实现中发挥了至关重要的作用。
3. 通信协议软件无线电技术的广泛应用还需要有更加开放、通用的通信协议来支持。
而这些通信协议需要不断地更新和升级,以适应不断发展的无线电通信技术和需求,成为推动软件无线电技术发展的重要因素。
三、软件无线电技术的挑战1. 安全性问题软件无线电技术的应用具有一定的安全性风险。
软件无线电技术与应用

软件无线电技术与应用随着科技的发展,人们对无线电通信的需求也越来越大。
传统的无线电通信技术主要基于硬件,需要大量的专业设备和技术支持。
而软件无线电技术的出现,则极大地简化了无线电通信的操作难度,也为无线电通信的应用带来了更多的可能。
什么是软件无线电技术?软件无线电技术是指利用计算机软件来实现对无线电频谱的管理、分配、监控和控制等功能的一种技术。
与传统的硬件型无线电通信技术不同,在软件无线电技术中,所有的信号处理过程都是通过计算机软件完成的,而无需使用专业的无线电设备。
软件无线电技术的优点相比传统的硬件无线电通信技术,软件无线电技术有以下几个明显的优点。
第一,软件无线电技术具有更高的灵活性。
由于软件可以动态调整和优化,所以软件无线电技术可以更加灵活地应对不同的场景需求。
同时,在无需更换硬件设备的情况下,也可以通过升级软件来实现技术更新和升级。
第二,软件无线电技术具有更高的效率。
由于无需使用专业设备,软件无线电技术的成本大幅降低,也能够更加高效地实现无线通信。
第三,软件无线电技术的应用范围更广。
传统的无线电通信技术主要借助于专业设备,所以其应用范围较为有限。
而软件无线电技术则可以通过计算机软件实现信号处理等功能,其应用范围也因此更加广泛。
软件无线电技术的应用软件无线电技术在无线电通信的应用场景中,也有很多的可能。
第一,软件无线电技术可以用于通信卫星的控制。
通过软件无线电技术,可以对通信卫星的轨道、通讯参数进行实时监控和调整,并能够实现卫星的指令控制。
第二,软件无线电技术可以用于地面通信系统。
通过软件无线电技术,可以实现地面站与卫星之间的数据传输,实现卫星通信的双向交流。
第三,软件无线电技术还可以用于无人机通信。
通过软件无线电技术的应用,可以实现无人机之间的语音和视频通信,并能够实现对无人机的实时监控和控制。
第四,软件无线电技术还可以用于军事通信。
在军事通信中,软件无线电技术可以实现军事通信的保密功能,并能够更加灵活地应对复杂、多变的战场环境。
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软件无线电技术简介及特点应用
发表时间:2019-09-10T10:31:29.547Z 来源:《科学与技术》2019年第08期作者:刘建新[导读] 软件无线电技术的出现是通信领域继摸拟通信到数字通信,固定通信到移动通信之后第三次革命。
海南三亚92823部队
软件无线电技术,顾名思义是用现代化软件来操纵、控制传统的"纯硬件电路"的无线通信。
软件无线电技术的重要价值在于:传统的硬件无线电通信设备只是作为无线通信的基本平台,而许多的通信功能则是由软件来实现,打破了有史以来设备的通信功能的实现仅仅依赖于硬件发展的格局。
软件无线电技术的出现是通信领域继摸拟通信到数字通信,固定通信到移动通信之后第三次革命。
1.起源
软件无线电最初起源于军事通信。
军用电台一般是根据某种特定用途设计的,功能单一。
虽然有些电台基本结构相似,但其信号特点差异很大,例如工作频段、调制方式、波形结构、通信协议、编码方式或加密方式不同。
这些差异极大地限制了不同电台之间的互通性,给协同作战带来困难。
同样,民用通信也存在互通性问题,如现有移动通信系统的制式、频率各不相同,不能互通和兼容,给人们从事跨国经商、旅游等活动带来极大不便。
为解决无线通信的互通性问题,各国军方进行了积极探索。
完整的软件无线电 (Software Definition Radio)概念和结构体系是由美国的Joe.Mitola首次于1992年5月明确提出的。
其基本思想是 :将宽带A/D 变换尽可能地靠近射频天线 ,即尽可能早地将接收到的模拟信号数字化 ,最大程度地通过软件来实现电台的各种功能。
通过运行不同的算法 ,软件无线电可以实时地配置信号波形 ,使其能够提供各种语音编码、信道调制、载波频率、加密算法等无线电通信业务。
软件无线电台不仅可与现有的其它电台进行通信 ,还能在两种不同的电台系统间充当“无线电网关”的作用 ,使两者能够互通互连。
软件无线电充分利用嵌入通信设备里的单片微机和专用芯片的可编程能力 ,提供一种通用的无线电台硬件平台 ,这样既能保持无线电台硬件结构的简单化 ,又能解决由于拥有电台类型、性能不同带来的无线电联系的困难。
2.软件无线电台的功能结构
图1给出了典型的软件无线电系统的结构简图 ,包括天线、多频段射频变换器、含有A/D 和D/A变换器的芯片以及片上通用处理器和存储器等部件 ,可以有效地实现无线电台功能及其所需的接口功能。
其关键思想以及与传统结构的主要区别在于 :
(1)将A/D 和D/A向RF端靠近 ,由基带到中频对整个系统频带进行采样。
(2)用高速DSP/CPU代替传统的专用数字电路与低速DSP/CPU做A/D 后的一系列处理。
A/D 和D/A移向RF端只为软件无线电的实现提供了必不可少的条件 ,而真正关键的步骤是采用通用的可编程能力强的器件 (DSP和CPU等 )代替专用的数字电路 ,由此带来的一系列好处才是软件无线电的真正目的所在。
典型的软件无线电台的工作模块主要包括实时信道处理、环境管理以及在线和离线的软件工具三部分。
1)实时信道处理
实时信道处理包括天线、射频变换、A/D 和D/A变换器、中频处理、基带与比特流处理及信源编码。
其中射频变换包括输出功率的产生、前置放大、射频信号变换为标准中频或由标准中频变换为射频信号 ,以适应宽带A/D和D/A变换。
中频处理部分变换调制基带和中频之间的发射和接收信号。
比特流部分数字复用由多个用户产生的信源编码比特流 ,而且相反的使它们成帧或多路分解。
还提供信令、控制和操作、管理和维护功能。
实时信道处理部分最合适的结构是多指令多数据 (MIMD)多处理器的结构 ,即将多处理器组成一个流水线 ,来实现模块分配给内部连接在一起的各个处理器的不同的功能序列。
2)环境管理
在准实时环境管理模块中持续地使用频率、时间和空间特征来表征无线电环境 ,这些特征包括信道识别和估计其它参数。
环境管理模块使用操作的块结构很容易用一台MIMD并行处理器来实现。
这种高度的并行环境管理模块和流水线工作方式的实时信道处理模块之间的接口必须使环境管理的参数和信道处理模块同步。
3)在线和离线的软件工具
在线和离线系统分析、信号处理和变宿主工具允许人们确定增量业务。
这些业务的增加可在实时信道处理模块中生成和连接 ,也允许人们调整算法 ,以便实验参数位置、确定业务的一些数值和资源影响。
高度集成化的软件工具可比较快地实施增值的软件升级 ,当软件定义的网络迅速扩大后 ,可通过无线传输提供改进了的业务服务。
3.软件无线电技术中的关键技术
1)宽带 /多频段天线
软件无线电台覆盖的频段从2-2000MHz ,就目前水平而言研制出一种全频段天线是不可能的。
对于大多数系统只要覆盖不同频程的几个窗口 ,而不必覆盖全部频段 ,故可以采用组合式多频段天线的方案。
美军的“Speakeasy”项目就采用了分段实现的宽带天线 ,即把2-2000MHz 的频段分为三段 :2-30MHz ,30~500MHz ,500-2000MHz。
这在技术上是可行的 ,且基本不影响战术使用的要求。
2)宽频段射频前端和功率放大
宽带射频前端要求器件有较宽的频率范围 ,主要完成低噪声放大、滤波、混频、自动增益控制(AGC)以及输出功率放大等功能。
宽带低噪声前置放大器可达到几个倍频程 ,这无论是在器件上还是电路设计上都没有困难 ,几个倍频程的宽带功放则需要很好地选择器件并使用电路CAD优化技术。
3)A/D部分
对A/D 的要求主要是采样速率和位数。
现有的A/D还不能同时满足速率与采样位数的要求。
解决方法 :一方面考虑用多个高速的采样保持电路和ADC ,然后通过并串转换将量化速度降低 ,以提高采样分辨率 ;另外也可考虑研究适合于低分辨率、高采样率的A/D 编码调制方案。
4)高速并行DSP
数字下变频 (DDC)是A/D 变换后首先要完成的处理工作 ,包括数字下变频、滤波和二次采样 ,是系统数字处理运算量最大的部分 ,也是最难完成的部分。
为了较好地进行滤波等处理 ,需要每采样点100次操作 ,对于一个系统带宽为10MHz的系统 ,采样频率要大于25MHz ,这就需要2500 MIPS的运算能力 ,这是现有的任何单个DSP无法完成的 ,故必须采用高速并行DSP组成的多处理器模块(MCM )或专用集成电路。
数字下变频后的高速信号处理部分主要完成基带处理、比特流处理和信源编码等工作。
5)信令处理
软件无线电用于实现多模互联时 ,需实现通用信令处理 ,因此有必要把现有的各种无线信令按软件无线电的要求划分成几个标准的层次,开发出标准的信令模块 ,研究通用信令框架。
4.软件无线电的特点及其应用
软件无线电最突出的特点是 :
(1)软件无线电具有完全可编程特性 ,包括可编程的无线波段、信道接入方式、信道调制、数据速率等 ,通过软件提供信令、控制和操作、管理和维护功能。
(2)A/D和D/A尽可能地向RF靠近 ,即尽可能早地将接收到的射频模拟信号数字化 ,尽可能晚地将发送的数字信号变换为射频模拟信号 ,以便充分利用DSP器件的速度和软件资源 ,尽量通过软件编程完成从信源基带直至射频的波形变换和相关处理。
软件无线电台遵循开放平台的设计思想 ,采用模块化结构 ,方便硬件模块更换和软件升级。
物理、电气接口的技术指标符合高性能的VME总线标准 ,满足一般协议如信令格式 ,线路自动建立及相关算法等要求。
新业务的增加仅需在电台中加载新的软件模块即可实现 ,从而降低了通信设备的成本 ,改善了性能。
因此这样的一个体系结构具有非常大的通用性 ,可用来实现多频段、多用户、多体制的通用无线通信系统。
由于软件无线电的这些特点决定了其应用具有以下特征 : 业务多样化;优越的低截获概率、低探测概率、抗干扰性能;自动选择通信模式 ,无感觉完成通信联络;可作为网关站加入全球栅格通信网。
例如在移动通信或PCS中 ,它可解决传统基站和移动终端的单一模式而造成的不能兼容问题 ,使基站和移动终端能够满足多种标准 ,能应付当前和将来复杂的通信模式和信令结构。