Articulo de referencia

radio definida por software

La radio definida por software ( SDR ) es un sistema de radiocomunicación donde los componentes que convencionalmente se han implementado en hardware analógico (por ejemplo, mez...

La radio definida por software ( SDR ) es un sistema de radiocomunicación donde los componentes que convencionalmente se han implementado en hardware analógico (por ejemplo, mezcladores , filtros , amplificadores , moduladores , demoduladores , detectores , etc.) se implementan mediante software en una computadora o sistema embebido . [ 1 ]

Un sistema SDR básico puede consistir en una computadora equipada con una tarjeta de sonido u otro convertidor analógico-digital , precedida por algún tipo de interfaz de radiofrecuencia (RF) . Gran parte del procesamiento de la señal se realiza mediante un procesador de propósito general, en lugar de en hardware especializado ( circuitos electrónicos ). Este diseño produce una radio capaz de recibir y transmitir protocolos de radio muy diversos (a veces denominados formas de onda) basándose únicamente en el software utilizado.

Las radios definidas por software (SDR) tienen una utilidad significativa para el ámbito militar y los servicios de telefonía móvil , ya que ambos deben adaptarse a una amplia variedad de protocolos de radio en constante cambio y en tiempo real. A largo plazo, defensores como el Wireless Innovation Forum prevén que las radios definidas por software se conviertan en la tecnología dominante en las radiocomunicaciones. Las SDR, junto con las antenas definidas por software, son los elementos clave de la radio cognitiva . [ 2 ]

Principios de funcionamiento

concepto de radio definida por software

Un receptor superheterodino utiliza un oscilador de frecuencia variable (VFO), un mezclador y un filtro para sintonizar la señal deseada a una frecuencia intermedia (FI) o banda base común . Normalmente, en SDR, esta señal se muestrea mediante el convertidor analógico-digital. Sin embargo, en algunas aplicaciones no es necesario sintonizar la señal a una frecuencia intermedia y la señal de radiofrecuencia se muestrea directamente mediante el convertidor analógico-digital (tras su amplificación).

Los convertidores analógico-digitales reales carecen del rango dinámico necesario para captar señales de radio de potencia submicrovoltio y nanovatio producidas por una antena. Por lo tanto, es necesario un amplificador de bajo ruido antes de la conversión, lo que introduce sus propios problemas. Por ejemplo, si hay señales espurias (lo cual es habitual), estas compiten con las señales deseadas dentro del rango dinámico del amplificador . Pueden introducir distorsión en las señales deseadas o bloquearlas por completo. La solución estándar consiste en colocar filtros paso banda entre la antena y el amplificador, pero esto reduce la flexibilidad de la radio. Las radios definidas por software suelen tener dos o tres filtros de canal analógicos con diferentes anchos de banda que se activan y desactivan.

La flexibilidad de SDR permite un uso dinámico del espectro, lo que alivia la necesidad de asignar estáticamente los escasos recursos espectrales a un único servicio fijo. [ 3 ]

Historia

En 1970, un investigador de un laboratorio del Departamento de Defensa de los Estados Unidos acuñó el término "receptor digital". Un laboratorio llamado Gold Room en TRW , California, creó una herramienta de análisis de banda base por software llamada Midas, cuyo funcionamiento estaba definido mediante software.

En 1982, mientras trabajaba para RCA bajo un contrato del Departamento de Defensa de los Estados Unidos , el departamento de Ulrich L. Rohde desarrolló el primer SDR, que utilizaba el chip COSMAC (Complementary Symmetry Monolithic Array Computer). Rohde fue el primero en presentar este tema con su charla de febrero de 1984, "Radio HF digital: una muestra de técnicas", en la Tercera Conferencia Internacional sobre Sistemas y Técnicas de Comunicación HF en Londres. [ 4 ]

En 1984, un equipo de la División de Garland, Texas , de E-Systems Inc. (ahora Raytheon ) acuñó el término "radio por software" para referirse a un receptor digital de banda base, tal como se publicó en su boletín informativo de la empresa, E-Team. El equipo de E-Systems desarrolló un laboratorio de "prueba de concepto de radio por software" que popularizó esta tecnología en diversas agencias gubernamentales. Esta radio por software de 1984 era un receptor digital de banda base que proporcionaba cancelación de interferencias y demodulación programables para señales de banda ancha, generalmente con miles de derivaciones de filtro adaptativo , utilizando múltiples procesadores de matriz que accedían a memoria compartida. [ 5 ]

En 1991, Joe Mitola reinventó de forma independiente el término radio por software para un proyecto de estación base GSM que combinaría el receptor digital de Ferdensi con los inhibidores de comunicaciones controlados digitalmente de E-Systems Melpar, creando así un transceptor basado en software. E-Systems Melpar vendió la idea de la radio por software a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Entre 1990 y 1991, Melpar construyó un prototipo de terminal táctica para comandantes que empleaba procesadores Texas Instruments TMS320C30 y conjuntos de chips receptores digitales de Harris Corporation con transmisión sintetizada digitalmente. El prototipo de Melpar no duró mucho, ya que cuando la División ECI de E-Systems fabricó las primeras unidades de producción limitada, decidió desechar las placas C30, reemplazándolas con filtrado de RF convencional en transmisión y recepción, y volviendo a una radio de banda base digital en lugar de los convertidores analógico-digitales/digital-analógicos de frecuencia intermedia tipo SpeakEasy del prototipo de Mitola. La Fuerza Aérea no permitió que Mitola publicara los detalles técnicos de ese prototipo, ni tampoco permitió que Diane Wasserman publicara lecciones aprendidas relacionadas con el ciclo de vida del software porque lo consideraban una "ventaja competitiva de la USAF". Así que, en cambio, con el permiso de la USAF, en 1991, Mitola describió los principios de la arquitectura sin detalles de implementación en un documento, "Software Radio: Survey, Critical Analysis and Future Directions", que se convirtió en la primera publicación del IEEE en emplear el término en 1992. [ 6 ] Cuando Mitola presentó el documento en la conferencia, Bob Prill de GEC Marconi comenzó su presentación después de Mitola con: "Joe tiene toda la razón sobre la teoría de una radio de software y estamos construyendo una". Prill presentó un documento de GEC Marconi sobre PAVE PILLAR, un precursor de SpeakEasy. SpeakEasy, la radio de software militar, fue formulada por Wayne Bonser, entonces del Rome Air Development Center (RADC), ahora Rome Labs; por Alan Margulies de MITRE Rome, NY; y luego la teniente Beth Kaspar, la directora original del proyecto DARPA SpeakEasy, y otros en Roma, incluido Don Upmal. Aunque las publicaciones de Mitola en el IEEE dieron como resultado la mayor difusión mundial de la radio definida por software, Mitola reconoce en privado que aquel laboratorio del Departamento de Defensa de la década de 1970, con sus líderes Carl, Dave y John, inventó la tecnología de receptores digitales en la que basó la radio definida por software una vez que fue posible transmitir mediante software.

Unos meses después de la Conferencia Nacional de Telesistemas de 1992, en una revisión del programa corporativo de E-Systems, un vicepresidente de la División Garland de E-Systems objetó el uso que Melpar (Mitola) hacía del término "radio por software" sin mencionar a Garland. Alan Jackson, vicepresidente de marketing de Melpar en ese momento, preguntó al vicepresidente de Garland si su laboratorio o sus dispositivos incluían transmisores. El vicepresidente de Garland respondió: "No, por supuesto que no  ; el nuestro es un receptor de radio por software". Al replicó: "Entonces es un receptor digital, pero sin transmisor, no es una radio por software". La dirección corporativa estuvo de acuerdo con Al, por lo que la publicación se mantuvo. Muchos radioaficionados e ingenieros de radio de alta frecuencia (HF) se habían dado cuenta del valor de digitalizar la HF en RF y de procesarla con procesadores de señal digital (DSP) TI C30 de Texas Instruments y sus precursores durante las décadas de 1980 y principios de 1990. Ingenieros de radio en Roke Manor en el Reino Unido y en una organización en Alemania habían reconocido los beneficios de la conversión analógica-digital (ADC) en RF de forma paralela. La publicación de Mitola sobre la radio definida por software en el IEEE abrió el concepto a la amplia comunidad de ingenieros de radio. Su número especial de mayo de 1995 de la revista IEEE Communications Magazine, con la portada titulada "Radio definida por software", fue considerado un hito y recibió miles de citas académicas. En 1997, durante la Primera Conferencia Internacional sobre Radio Definida por Software, João da Silva presentó a Mitola como el "padrino" de la radio definida por software, en gran parte por su disposición a compartir una tecnología tan valiosa "en beneficio del interés público".

Quizás el primer transceptor de radio basado en software fue diseñado e implementado por Peter Hoeher y Helmuth Lang en el Centro Alemán de Investigación Aeroespacial ( DLR , anteriormente DFVLR ) en Oberpfaffenhofen , Alemania, en 1988. [ 7 ] Tanto el transmisor como el receptor de un módem digital adaptativo para satélite se implementaron de acuerdo con los principios de una radio definida por software, y se propuso una periferia de hardware flexible.

En 1995, Stephen Blust acuñó el término "radio definida por software", publicando una solicitud de información de Bell South Wireless en la primera reunión del foro Modular Multifunctional Information Transfer Systems (MMITS) en 1996 (en 1998 el nombre se cambió a Software Defined Radio Forum), organizado por la USAF y DARPA en torno a la comercialización de su programa SpeakEasy II. Mitola se opuso al término de Blust, pero finalmente lo aceptó como una vía pragmática hacia la radio definida por software ideal. Aunque el concepto se implementó por primera vez con un ADC de FI a principios de la década de 1990, las radios definidas por software tienen sus orígenes en los sectores de defensa de EE. UU. y Europa de finales de la década de 1970 (por ejemplo, Walter Tuttlebee describió una radio VLF que utilizaba un ADC y un microprocesador 8085 ), [ 8 ] aproximadamente un año después de la Primera Conferencia Internacional en Bruselas. Una de las primeras iniciativas públicas de radio definida por software fue el proyecto militar de la DARPA y la Fuerza Aérea de EE. UU. llamado SpeakEasy . El objetivo principal del proyecto SpeakEasy era utilizar procesamiento programable para emular más de 10 radios militares existentes, que operan en bandas de frecuencia entre 2 y 2000 MHz . [ 9 ] Otro objetivo del diseño de SpeakEasy era poder incorporar fácilmente nuevos estándares de codificación y modulación en el futuro, de modo que las comunicaciones militares puedan mantenerse al día con los avances en las técnicas de codificación y modulación.

En 1997, Blaupunkt introdujo el término "DigiCeiver" para su nueva gama de sintonizadores basados ​​en DSP con Sharx en radios de coche como la Modena & Lausanne RD  148.

SpeakEasy fase I

Entre 1990 y 1995, el objetivo del programa SpeakEasy fue demostrar una radio para el equipo táctico de control aéreo terrestre de la Fuerza Aérea de EE. UU. que pudiera operar de 2 MHz a 2 GHz y, por lo tanto, pudiera interoperar con las radios de las fuerzas terrestres ( VHF , FM y SINCGARS de frecuencia ágil ), las radios de la Fuerza Aérea (VHF AM ), las radios navales ( teleimpresoras VHF AM y HF SSB ) y los satélites ( microondas QAM ). Algunos objetivos específicos fueron proporcionar un nuevo formato de señal en dos semanas partiendo de cero y demostrar una radio en la que múltiples contratistas pudieran integrar componentes y software.

El proyecto se presentó en el ejercicio avanzado de combate TF-XXI y demostró todos estos objetivos en una radio que no era de producción. Hubo cierto descontento con el fallo de estas primeras radios de software para filtrar adecuadamente las emisiones fuera de banda, para emplear más que los modos de interoperabilidad más simples de las radios existentes y para perder la conectividad o fallar inesperadamente. Su procesador criptográfico no podía cambiar de contexto con la suficiente rapidez para mantener varias conversaciones de radio en el aire simultáneamente. Su arquitectura de software, aunque bastante práctica, no se parecía a ninguna otra. La arquitectura SpeakEasy se perfeccionó en el Foro MMITS entre 1996 y 1999 e inspiró al equipo de proceso integrado (IPT) del Departamento de Defensa para sistemas de comunicaciones modulares programables (PMCS) a continuar con lo que se convertiría en el Sistema Conjunto de Radio Táctica (JTRS).

La configuración básica del receptor de radio utilizaba una antena que alimentaba un amplificador y un convertidor descendente (véase Mezclador de frecuencia ), que a su vez alimentaban un control automático de ganancia , el cual alimentaba un convertidor analógico-digital conectado a un bus VME de computadora con numerosos procesadores de señal digital ( Texas Instruments C40). El transmisor contaba con convertidores digital-analógico en el bus PCI que alimentaban un convertidor ascendente (mezclador) conectado a un amplificador de potencia y una antena. El amplio rango de frecuencias se dividía en varias subbandas, con diferentes tecnologías de radio analógica que alimentaban los mismos convertidores analógico-digitales. Este diseño se ha convertido en un esquema estándar para radios definidas por software de banda ancha.

SpeakEasy fase II

El objetivo era lograr una arquitectura más fácilmente reconfigurable, es decir , que permitiera varias conversaciones simultáneamente, en una arquitectura de software abierta , con conectividad entre canales (la radio puede "conectar" diferentes protocolos de radio). Los objetivos secundarios eran reducir su tamaño, su costo y su peso.

El proyecto produjo una radio de demostración tan solo quince meses después de haber comenzado un proyecto de investigación de tres años. Esta demostración fue tan exitosa que se detuvo el desarrollo posterior y la radio entró en producción con un rango de frecuencia de solo 4  MHz a 400  MHz.

La arquitectura de software identificó interfaces estándar para los diferentes módulos de la radio: "control de radiofrecuencia" para gestionar las partes analógicas de la radio, "control de módem" para gestionar los recursos de los esquemas de modulación y demodulación (FM, AM, SSB, QAM, etc.), módulos de "procesamiento de forma de onda" que realizaban las funciones del módem , "procesamiento de claves" y "procesamiento criptográfico" para gestionar las funciones criptográficas, un módulo "multimedia" para el procesamiento de voz, una "interfaz humana" para los controles locales o remotos, un módulo de "enrutamiento" para los servicios de red y un módulo de "control" para mantener todo en orden.

Se dice que los módulos se comunican sin un sistema operativo central. En su lugar, se envían mensajes entre sí a través del bus PCI de la computadora mediante un protocolo por capas.

Como proyecto militar, la radio distinguía claramente entre "rojo" (datos secretos no protegidos) y "negro" (datos protegidos criptográficamente).

Este proyecto fue el primero conocido en utilizar FPGA (matrices de puertas programables en campo) para el procesamiento digital de datos de radio. El tiempo necesario para reprogramarlas limitaba la aplicación de la radio. Hoy en día, si bien el tiempo para escribir un programa para una FPGA sigue siendo considerable, el tiempo para descargar un programa almacenado en una FPGA es de aproximadamente 20 milisegundos. Esto significa que un SDR podría cambiar los protocolos y frecuencias de transmisión en una quincuagésima de segundo, lo que probablemente no represente una interrupción intolerable para dicha tarea.

década de 2000

El sistema SpeakEasy SDR de 1994 utilizaba un procesador de señal digital (DSP) CMOS TMS320C30 de Texas Instruments , junto con varios cientos de chips de circuitos integrados , y la radio ocupaba la parte trasera de un camión. A finales de la década de 2000, la aparición de la tecnología RF CMOS hizo posible reducir el tamaño de todo un sistema SDR a un único sistema en un chip de señal mixta , lo que Broadcom demostró con el procesador BCM21551 en 2007. El Broadcom BCM21551 tiene aplicaciones comerciales prácticas, como su uso en teléfonos móviles 3G . [ 10 ] [ 11 ]

Uso militar

Estados Unidos

El Sistema Conjunto de Radio Táctica (JTRS, por sus siglas en inglés) fue un programa del ejército estadounidense para producir radios que proporcionaran comunicaciones flexibles e interoperables. Algunos ejemplos de terminales de radio que requieren soporte incluyen radios portátiles, vehiculares, aéreas y para infantería, así como estaciones base (fijas y marítimas).

Este objetivo se logra mediante el uso de sistemas SDR basados ​​en una arquitectura de comunicaciones de software (SCA) abierta y avalada internacionalmente. Este estándar utiliza CORBA en sistemas operativos POSIX para coordinar diversos módulos de software.

El programa ofrece un nuevo enfoque para satisfacer las necesidades adicionales de comunicación de los soldados mediante tecnología de radio programable por software. Toda la funcionalidad y la capacidad de expansión se basan en el SCA.

A pesar de su origen militar, la SCA está siendo evaluada por proveedores de radio comerciales para determinar su aplicabilidad en sus respectivos ámbitos. Sin embargo, la adopción de arquitecturas SDR de propósito general fuera de los ámbitos militar, de inteligencia, experimental y amateur se ve inherentemente obstaculizada por el hecho de que los usuarios civiles pueden optar más fácilmente por una arquitectura fija, optimizada para una función específica y, por lo tanto, más económica en aplicaciones de mercado masivo. Aun así, la flexibilidad inherente de la radio definida por software puede generar beneficios sustanciales a largo plazo, una vez que los costos fijos de su implementación se hayan reducido lo suficiente como para superar el costo del rediseño iterativo de sistemas diseñados para un propósito específico. Esto explica el creciente interés comercial en la tecnología.

El proyecto Open Source SCA Implementation – Embedded (OSSIE [ 12 ] ) proporciona software de infraestructura basado en SCA y herramientas de desarrollo rápido para la educación e investigación en SDR. El Wireless Innovation Forum financió el proyecto SCA Reference Implementation, una implementación de código abierto de la especificación SCA. ( SCARI ) se puede descargar gratuitamente. 

Uso amateur y doméstico

Microtelecom Perseus: un SDR de HF para el mercado de radioaficionados.

Un típico equipo de radioaficionado por software utiliza un receptor de conversión directa . A diferencia de los receptores de conversión directa de épocas más remotas, las tecnologías de mezcla empleadas se basan en el detector de muestreo en cuadratura y el excitador de muestreo en cuadratura. [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]

El rendimiento del receptor de esta línea de SDR está directamente relacionado con el rango dinámico de los convertidores analógico-digitales (ADC) utilizados. [ 17 ] Las señales de radiofrecuencia se convierten a la banda de audiofrecuencia, que es muestreada por un ADC de audiofrecuencia de alto rendimiento. Los SDR de primera generación utilizaban una  tarjeta de sonido de PC de 44 kHz para proporcionar la funcionalidad del ADC . Las radios definidas por software más recientes utilizan ADC integrados de alto rendimiento que proporcionan un mayor rango dinámico y son más resistentes al ruido y a las interferencias de radiofrecuencia.

Un PC rápido realiza las operaciones de procesamiento de señales digitales (DSP) utilizando software específico para el hardware de radio. Varias implementaciones de radio definida por software utilizan la biblioteca SDR de código abierto DttSP. [ 18 ]

El software SDR realiza toda la demodulación, filtrado (tanto de radiofrecuencia como de audiofrecuencia) y mejora de la señal (ecualización y presentación binaural). Sus usos incluyen todas las modulaciones comunes entre aficionados: código Morse , modulación de banda lateral única , modulación de frecuencia , modulación de amplitud y una variedad de modos digitales como radioteletipo , televisión de barrido lento y radio por paquetes . [ 19 ] Los aficionados también experimentan con nuevos métodos de modulación: por ejemplo, el proyecto de código abierto DREAM decodifica la técnica COFDM utilizada por Digital Radio Mondiale .

Hay una amplia gama de hardware para radioaficionados y uso doméstico. Hay transceptores de grado profesional, por ejemplo el Zeus ZS-1 [ 20 ] [ 21 ] o FlexRadio, [ 22 ] transceptores de fabricación casera, por ejemplo PicAStar o el kit SoftRock SDR, [ 23 ] y receptores de iniciación o profesionales, por ejemplo el FiFi SDR [ 24 ] para onda corta, o el receptor SDR multicanal coherente Quadrus [ 25 ] para onda corta o VHF/UHF en modo de operación digital directo.

RTL-SDR

Interior del RTL-SDR que muestra el demodulador RTL2832U (derecha) y el sintonizador R820T (izquierda).

RTL-SDR es un tipo de receptor de radio definido por software de bajo costo que recibe su nombre del chip demodulador Realtek RTL2832U en el que se basa, el cual admite salida USB. [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] Originalmente diseñado para la recepción de DVB-T , en 2010 se descubrió que el chip podía generar datos de señal de radio sin procesar. Con los controladores desarrollados por el proyecto Osmocom , estos dispositivos se reutilizaron como receptores SDR de propósito general. Los primeros adaptadores USB DVB-T se vendían a menudo por menos de US$10, mientras que los modelos diseñados específicamente como receptores SDR con blindaje y estabilidad de frecuencia mejorados se vendían por alrededor de US$30 en 2025. [ 29 ]

Los dispositivos RTL-SDR suelen incluir un chip sintonizador Rafael Micro R820T, R820T2 o R860 , [ 30 ] y pueden recibir frecuencias de aproximadamente 24 a 1766  MHz con un ancho de banda de hasta 3,2  MHz. Se utilizan para aplicaciones como la recepción de radio FM y digital, la recepción de datos de aeronaves ( ADS-B , ACARS ), la decodificación de radio troncalizada , la recepción de satélites meteorológicos ( GOES , Meteor-M ), el seguimiento de radiosondas y la radioastronomía básica . [ 29 ] [ 31 ]

HPSDR

El proyecto HPSDR (Radio Definida por Software de Alto Rendimiento) utiliza un convertidor analógico-digital de 16 bits y 135 MSPS que proporciona un rendimiento en el rango de 0 a 55 MHz comparable al de una radio HF analógica convencional. El receptor también operará en el rango VHF y UHF utilizando respuestas de imagen de mezclador o alias. La interfaz con un PC se proporciona mediante una interfaz USB 2.0, aunque también se podría utilizar Ethernet . El proyecto es modular y consta de una placa base a la que se conectan otras placas. Esto permite experimentar con nuevas técnicas y dispositivos sin necesidad de reemplazar todo el conjunto de placas. Un excitador proporciona 0,5 W de RF en el mismo rango o en el rango VHF y UHF utilizando salidas de imagen o alias. [ 32 ]

WebSDR

WebSDR [ 33 ] es un proyecto iniciado por Pieter-Tjerk de Boer que proporciona acceso a través de un navegador de internet a múltiples receptores SDR en todo el mundo que cubren todo el espectro de onda corta. De Boer ha analizado señales de transmisores Chirp utilizando el sistema acoplado de receptores. [ 34 ] .

KiwiSDR

KiwiSDR [ 35 ] también es un SDR a través de navegador como WebSDR. A diferencia de WebSDR, la frecuencia está limitada de 3 Hz a 30 MHz ( ELF a HF ).

OpenWebRX, un proyecto de software de código abierto, también proporciona acceso al espectro VHF y UHF.

Otras aplicaciones

Gracias a su creciente accesibilidad, con hardware de menor coste, más herramientas de software y documentación, las aplicaciones de la radio definida por software (SDR) se han expandido más allá de sus usos primarios e históricos. Actualmente, la SDR se utiliza en áreas como el seguimiento de la fauna silvestre, la radioastronomía, la investigación de imágenes médicas y el arte.

Véase también

Referencias

  1. Markus Dillinger; Kambiz Madani; Nancy Alonistioti (2003). Radio definida por software: arquitecturas, sistemas y funciones . Wiley e hijos. pag.  xxxiii. ISBN 0-470-85164-3.
  2. Amaral, Cristiano (2021). Guía Moderna de Radioescuta . Brasil: Amazonas. pag. 333.ISBN  978-65-00-20800-9.
  3. Staple, Gregory; Werbach, Kevin (marzo de 2004). "El fin de la escasez de espectro" . IEEE Spectrum . 41 (3): 48– 52. doi : 10.1109/MSPEC.2004.1270548 . S2CID 1667310 . {{cite journal}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace )
  4. "Ulrich Rohde, N1UL, reconocido por su trabajo pionero en SDR" . American Radio Relay League . 17 de enero de 2017. Consultado el 10 de enero de 2024 .
  5. Johnson, P. (mayo de 1985). "Nuevo laboratorio de investigación da lugar a un receptor de radio único" (PDF) . Equipo de E-Systems . 5 (4): 6–7 .
  6. Mitola III, J. (1992). Radios por software: análisis, evaluación crítica y direcciones futuras . Conferencia Nacional de Telesistemas. pp. 13/15 a 13/23. doi : 10.1109/NTC.1992.267870 . ISBN  0-7803-0554-X.
  7. P. Hoeher y H. Lang, "Módem 8PSK codificado para servicios satelitales fijos y móviles basado en DSP", en Actas del Primer Taller Internacional sobre Técnicas de Procesamiento Digital de Señales Aplicadas a las Comunicaciones Espaciales, ESA/ESTEC, Noordwijk, Países Bajos, noviembre de 1988; ESA WPP-006, enero de 1990, págs. 117-123.
  8. Primer Taller Internacional sobre Radio Software, Grecia 1998
  9. RJ Lackey y DW Upmal contribuyeron con el artículo "Speakeasy: La radio de software militar" al número especial de la revista IEEE Communications Magazine que Mitola editó y para el cual Mitola escribió el artículo principal "Arquitectura de radio de software", en mayo de 1995.
  10. Leenaerts, Domine (mayo de 2010). Técnicas de diseño de circuitos CMOS de RF de banda ancha (PDF) . Programa de Conferenciantes Distinguidos de la Sociedad de Circuitos de Estado Sólido del IEEE (SSCS DLP). NXP Semiconductors . Consultado el 10 de diciembre de 2019 .
  11. "Broadcom lanza un 'teléfono 3G en un chip'"" . El archivo LinuxDevices . 16 de octubre de 2007 . Consultado el 12 de diciembre de 2019 .
  12. "OSSIE" . vt.edu . Archivado del original el 12 de marzo de 2009.
  13. Youngblood, Gerald (julio de 2002), "Una radio definida por software para las masas, parte 1" ( PDF) , QEX , American Radio Relay League : 1–9
  14. Youngblood, Gerald (septiembre-octubre de 2002), " Una radio definida por software para las masas, parte 2" (PDF) , QEX , American Radio Relay League : 10-18
  15. Youngblood, Gerald (noviembre-diciembre de 2002), " Una radio definida por software para las masas, parte 3" (PDF) , QEX , American Radio Relay League : 1–10
  16. Youngblood, Gerald (marzo-abril de 2003), " Una radio definida por software para las masas, parte 4" (PDF) , QEX , American Radio Relay League : 20-31
  17. Rick Lindquist; Joel R. Hailas (octubre de 2005). "FlexRadio Systems; SDR-1000 HF+VHF Software Defined Radio Redux" . QST . Consultado el 7 de diciembre de 2008 .
  18. DttSP en SourceForge
  19. https://sourceforge.net/projects/sdr Proyecto de transceptor SDR de código abierto que utiliza USRP y GNU Radio
  20. Proyecto ZS-1
  21. Transceptor Zeus ZS-1
  22. Transceptores SDR de Flex Radio http://www.flex-radio.com/
  23. Kits SoftRock SDR http://wb5rvz.com/sdr/
  24. Receptor FiFi SDR http://o28.sischa.net/fifisdr/trac
  25. Receptor SDR multicanal Quadrus Coherenet
  26. Uso de una memoria USB DVB como receptor SDR http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr
  27. ^ Blog de RTL-SDR http://www.rtl-sdr.com
  28. "Hoja de datos del demodulador COFDM DVB-T RTL2832U + USB 2.0" . Realtek . 1 de noviembre de 2010.
  29. 1 2 "Acerca de RTL-SDR" . Blog de RTL-SDR . 11 de abril de 2013. Consultado el 29 de junio de 2025 .
  30. Compatibilidad con el sintonizador Rafael Micro R820T en Cocoa Radio https://housedillon.com/blog/support-for-the-rafael-micro-r820t-tuner-o-cocoa-radio/
  31. "Lluvia de Perseidas usando el radar Graves" . EB3FRN . 7 de octubre de 2013.
  32. "Sitio web de HPSDR" .
  33. WebSDR http://websdr.org
  34. Señales Chirp analizadas mediante SDR http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/chirps/
  35. "KiwiSDR" .

Lecturas adicionales

  • Rohde, Ulrich L (26-28 de febrero de 1985). "Radio HF digital: una muestra de técnicas". Tercera Conferencia Internacional sobre Sistemas y Técnicas de Comunicación HF . Londres, Inglaterra.
  • Radio definida por software  : arquitecturas, sistemas y funciones. Dillinger, Madani, Alonistioti. Wiley, 2003. 454 páginas. ISBN 0-470-85164-3ISBN 9780470851647
  • Tecnología de radio cognitiva. Bruce Fette. Elsevier Science & Technology Books, 2006. 656 páginas. ISBN 0-7506-7952-2ISBN 9780750679527
  • Radio definida por software para 3G, Burns. Artech House, 2002. ISBN 1-58053-347-7
  • Radio definida por software: Un enfoque moderno de la ingeniería de radio, Jeffrey H. Reed. Prentice Hall PTR, 2002. ISBN 0-13-081158-0
  • Técnicas de procesamiento de señales para radio definida por software, Behrouz Farhang-Beroujeny. LuLu Press.
  • Técnicas de RF y banda base para radio definida por software, Peter B. Kenington. Artech House, 2005, ISBN 1-58053-793-6
  • Los fundamentos de la radio definida por software, Martin Ewing, AA6E. The American Radio Relay League, Inc., 2012, ISBN 978-0-87259-632-0
  • Radio definida por software utilizando MATLAB y Simulink y el RTL-SDR, R Stewart, K ​​Barlee, D Atkinson, L Crockett, Strathclyde Academic Media, septiembre de 2015. ISBN 978-0-9929787-2-3
  • El primer receptor definido por software basado en web del mundo en la Universidad de Twente, Países Bajos.
  • Receptores definidos por software conectados a Internet
  • Utilización de sintonizadores de televisión definidos por software como receptores multimodo HF / VHF / UHF
  • Libro de texto gratuito sobre SDR: Radio definida por software con MATLAB y Simulink y el RTL-SDR.
  • Bienvenido al mundo de la radio definida por software en Wayback Machine (archivado el 23/02/2023).
  • Radio de terahercios definida por software en Polytechnique Montreal, Canadá