基于USRP与LabVIEW的频谱感知实验平台设计.pdf
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1、 ISSN1672-4305CN12-1352/N实 验 室 科 学LABORATORY SCIENCE第 26 卷 第 4 期 2023 年 8 月Vol.26 No.4 Aug.2023 基于 USRP 与 LabVIEW 的频谱感知实验平台设计王若璇,刘 珩,纪俊维(北京理工大学 信息与电子学院,北京 100081)摘 要:利用 USRP 和 LabVIEW 设计并实现了频谱感知实验教学平台,并设计了利用该平台的教学实验,以及辅助频谱感知技术的理论教学。针对应急情况下公共安全网络通信容量不足、网络拥堵的现象,设计了将频谱感知技术应用于公共安全网络的实验,旨在培养学生运用理论知识解决实际问
2、题的能力。通过该实验平台可将理论知识的学习嵌入到实际的工程背景中,既可加深学生对理论的理解,又可提高学生的实践能力,达到了良好的实验教学效果。关键词:频谱感知;教学实验平台;通用软件无线电外设;LabVIEW 程序开发环境中图分类号:TN92;G642 文献标识码:A doi:10.3969/j.issn.1672-4305.2023.04.013Design of teaching experimental platform for spectrum sensing based on LabVIEW and USRPWANG Ruoxuan,LIU Heng,JI Junwei(School
3、 of Information and Electronics,Beijing Institute of Technology,Beijing 100081,China)Abstract:In order to assist the theoretical teaching of spectrum sensing technology,an experimental teaching platform for spectrum sensing is designed and realized with USRP and LabVIEW,and the teaching experiment u
4、sing this platform is designed.In response to the phenomenon of insufficient com-munication capacity and network congestion in public security network under emergency situation,the experiment of applying spectrum sensing technology to public security network is designed,aiming at cultivating student
5、s ability to solve practical problems with theoretical knowledge.Through this experi-mental platform,the learning of theoretical knowledge can be embedded into the actual engineering background,which can not only deepen students understanding of the theory,but also improve students practical ability
6、,thus achieving a good experimental teaching effect.Key words:spectrum sensing;teaching experimental platform;USRP;LabVIEW 收稿日期:2021-03-19 修改日期:2022-09-26作者简介:王若璇,硕士生,主要研究方向为无线通信技术。E-mail:995782385 通讯作者:刘珩,博士,副教授,博士研究生导师,研究方向为无线定位技术、移动自组网技术。E-mail:基金项目:国家自然科学基金(项目编号:61971038);北京理工大学校级教改重点项目(项目编号:202
7、0CGJG019);北京理工大学 研究生 教育教 学改 革项目(项 目 编 号:2019JYJG002;2022ALJX008)。报警、火警和医疗急救等公共安全事务需要使用应急通信网络,然而由于目前分配给公共安全网的频谱资源有限 1,导致在应急情况下可能出现通信流量剧增、通信容量不足、网络拥堵甚至瘫痪的现象 2。为了在规定的有限频段范围内提高频谱资源的利用率,保证网络畅通,为公共安全提供可靠的网络服务,有必要将频谱感知技术引入公共安全网。频谱感知作为认知无线电的核心技术,是认知无线电技术能够提高频谱资源利用率的基础 3,其在军用、民用领域均有着广泛的应用,也是通信技术、电子对抗、软件无线电技术
8、等专业均涉及到的研究课题 4。因此,在相关专业大学生中开展对频谱感知技术的教学与实验课程是十分有必要的。本文利用 USRP(Universal Software Radio Peripheral)与LabVIEW(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench)搭建了频谱感知技术的教学实验平台,并将其引入到实验课程的教学中,其目的在于有效辅助频谱感知的理论教学,让学生在实验中加深对频谱感知技术相关原理的认识,同时提高学生系统分析、设计与实现的能力,并在系统实现的过程中熟练掌握相关硬件、软件的操作。1 频谱感知实验平台搭建1.1 频谱感知实
9、验平台系统架构本文设计的频谱感知教学实验平台采用“信号源-USRP-LabVIEW”的总体架构,通过硬件与软件相结合的方式实现。其中,硬 件 部 分 包 括 US-RP2920 以及信号源设备,学生可根据实际背景或实验要求自行设定信号源的输出信号,USRP 接收信号源输出的信号并加以处理后通过网线接口传输到计算机上,然后在计算机上通过 LabVIEW 软件程序对接收信号进行分析与频谱检测判决。实验平台的整体系统框架设计如图 1 所示。图 1 频谱感知教学实验平台整体架构1.2 软件模块设计频谱感知教学实验平台通过 LabVIEW 进行软件部分的系统搭建。LabVIEW 利用图标与流程连线代替文
10、本行来创建应用程序,是目前应用最广、发展最快、功能最强的图形化软件开发集成环境,其程序可分为前面板和后面板两部分,其中后面板用于程序的编写,前面板用于用户交互式参数输入以及输出结果展示 5-7。LabVIEW 软件的编程采用模块化的设计,可将后面板的程序分为参数配置模块、系统实现模块以及结果显示模块,其中系统实现模块又可根据系统算法的设计分为更为具体详细的小模块。在频谱感知实验教学平台中,后面板的系统模块程序主要用于完成频谱感知的功能,这也是实验教学过程中学生重点操作的部分,需要学生在进行了频谱感知理论知识的学习后,选择合适的频谱感知算法进行频谱感知系统的设计,并利用 LabVIEW 软件编程
11、加以实现。参数设置输入模块和输出结果显示模块将在平台前面板上加以显示,用户可在参数输入部分进行USRP 的配置以及频谱感知系统中各项参数的设置。输出结果显示部分用于展示每一检测频段的功率谱图并显示该频段是否被占用的判决结果。1.3 硬件介绍频谱感知教学实验平台硬件部分包括信号源与USRP 设备,采用 USRP2920 和 LabVIEW 相结合的方式来搭建。USRP 是由美国国家仪器公司(Na-tional Instruments,简称 NI)发布的通用软件无线电外设,其内部结构如图 2 所示 8-9。在频谱感知教学实验平台中,首先需要一个信号源来提供实验所需要的信号输入,将信号源与 USRP
12、 利用射频电缆相连,USRP 用于接收信号源输出的信号,并将接收到的信号加以处理后通过网线接口传输到计算机上,然后在计算机上通过 LabVIEW 程序对接收信号进行分析与频谱检测判决。采用 LabVIEW 和 USRP相结合平台的方式搭建与实验教学,可以将图形化构建的实验模块与虚拟化的实验系统落实到具体的USRP 硬件平台上 10,从而实现真实的信号接收与频谱感知功能。图 2 USRP2920 内部逻辑结构2 频谱感知教学实验设计基于频谱感知教学实验平台的实验教学,旨在使学生通过自行设计频谱感知算法、利用 LabVIEW进行频谱感知系统搭建、进行具体背景下的频谱感知系统测试,从而加深对频谱感知
13、原理与功能的理解。因而,频谱感知的教学实验设计包括了频谱感知算法的设计、LabVIEW 上频谱感知系统的软件实现,以及具体将频谱感知技术应用于实际问题的实验设计。45 王若璇,等:基于 USRP 与 LabVIEW 的频谱感知实验平台设计2.1 频谱感知系统设计频谱感知技术的主要任务是通过对周围电磁环境中信号进行检测与分析,获得当前频段的频谱占用情况以及可用频段信息,查找频谱空洞,从而为上层数据传输频段选择提供判决信息 11。经典的频谱感知算法有能量检测算法、匹配滤波算法以及循环平稳特征算法 12。学生可自行选择自己所熟知的经典频谱感知算法进行频谱感知系统的设计,也可以自行设计频谱感知的改进算
14、法。本文以基于功率谱估计的频谱感知算法为例搭建频谱感知系统。基于功率谱估计的频谱感知算法是在频域实现的能量检测算法的改进。功率谱估计采用 Welch 算法,其为经典周期图法的改进算法之一,通过对时域信号进行重叠分段并取平均,从而获得方差性能更好的功率谱,并通过选取合适的窗函数减小频谱的泄漏,从而提高频谱的分辨率 13。在进行加窗处理时,选取不同的窗函数对所得的功率谱的主瓣宽度和旁瓣的衰减会有所影响,在这里选取旁瓣衰减相对较大的 Blackman 窗进行处理,这样可以使旁瓣泄漏更小,噪声水平更低,谱失真更小。在得出信号的功率谱后,为了判决频段是否被占用,需要有一个作为比较对象的功率门限值,即当功
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