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SDR-LW 3920 Note

SDR-LW 3920 Note 是 Luowave LW320 的加固型一体化升级版——将 LW320 的 ADRV9009 + ZU11EG 核心射频架构与 Intel Core i9 + 64GB DDR4 + 2TB NVMe SSD 旗舰计算平台深度集成于加固铝合金机箱,并配备专业显示屏。 射频:ADRV9009(16位ADC/14位DAC),2T2R+2ORX,75MHz~6GHz,RX 200MHz / TX 450MHz 单通道带宽,相位同步 < 1° RMS。 FPGA:Xilinx ZU11EG(653K LC / 2,520 DSP / 43.6Mb BRAM)+ 四核 A53 + 双核 R5F + Mali-400 GPU。 2TB 超大存储,是 39xx Note 系列中存储容量最大的配置,适合野外长时间 IQ 数据连续采集记录。 支持 MW-24(6~24GHz)/ MMW-44(24~44GHz)毫米波频段扩展。


产品信息

一、产品简介

SDR-LW 3920 Note 是武汉珞光电子有限公司最新推出的一款双通道高性能独立软件无线电设备,是 Luowave LW320 的高可靠性加固型一体化版本。产品由板载旗舰处理器、高性能 FPGA 和射频前端组成,通过加固结构与专业显示屏,显著提升设备的环境适应性和操作稳定性,特别适合野外测试、车载部署与复杂环境下的应用需求。

射频前端采用 ADI ADRV9009 高集成度捷变收发器,实现 2 发 2 收(2T2R)全双工 MIMO 能力,频率覆盖 75MHz~6GHz,接收单通道瞬时带宽高达 200MHz、发射带宽高达 450MHz,ADC/DAC 位宽分别达到 16 位和 14 位。FPGA 采用 Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC ZU11EG,集成 653K 系统逻辑单元、2,520 DSP Slice 和 43.6Mb Block RAM,同时内置四核 ARM Cortex-A53 应用处理器、双核 Cortex-R5F 实时处理器和 Mali-400 MP2 图形处理器。

板载计算平台搭载 Intel Core i9 旗舰处理器,配合 64GB DDR4 大容量内存和 2TB NVMe 高速固态硬盘,可在本地独立运行信号处理、信道估计等计算密集型 DSP 算法。设备内置 Ubuntu 操作系统并预装 GNU Radio 等应用软件,支持 UHD 驱动架构与 RFNoC 异构计算框架,通电即用。凭借精确的时钟管理和多芯片硬件级同步机制,3920 Note 可提供 < 1° RMS 的卓越相位一致性,适用于 MIMO 波束成形、相参信号处理和多通道测向等对相位同步要求严苛的应用场景。

二、产品优势

1. 加固型一体化设计,适应严苛野外环境

SDR-LW 3920 Note 是 Luowave LW320 的加固型一体机版本,采用加固铝合金机箱结构,配备专业显示屏。相比标准 LW320(需外接主机)和普通独立机,3920 Note 将旗舰计算平台与加固物理载体深度融合,提供更强的结构强度、电磁屏蔽效能和热管理能力,可在野外、车载、机柜等复杂环境下长期稳定运行。

2. Intel Core i9 + 64GB DDR4 + 2TB SSD 旗舰计算平台

内置 Intel Core i9 旗舰处理器,配合 64GB DDR4 大容量高速内存和 2TB NVMe 固态硬盘,是目前 39xx Note 系列中存储容量最大的配置。可直接在本地运行 GNU Radio、MATLAB/LabVIEW 等资源密集型信号处理应用,以及长时间多通道 IQ 数据连续记录存储,无需依赖外部主机资源。

3. ADRV9009 高性能捷变收发器,200MHz 宽带收发

采用 ADI ADRV9009 高集成度射频捷变收发器,集成双通道 16 位 ADC 接收器和双通道 14 位 DAC 发射器,内置频率合成器与 DPD(数字预失真)引擎。接收单通道瞬时带宽 200MHz,发射带宽 450MHz,支持 12kHz 精细频率调谐和快速跳频,可承载 5G NR 100MHz 载波、宽带认知无线电和数据链等大带宽信号场景。

4. Xilinx Zynq UltraScale+ ZU11EG 高性能 MPSoC

FPGA 采用 16nm FinFET+ 工艺的 Xilinx Zynq UltraScale+ ZU11EG MPSoC,集成 653K 系统逻辑单元、2,520 DSP48E2 Slice、43.6Mb Block RAM。同时内置四核 ARM Cortex-A53(最高 1.5GHz)、双核 Cortex-R5F 实时处理器和 Mali-400 MP2 GPU。PS 端配备 4GB DDR4(带 ECC)和 PL 端 2GB DDR4,支持 RFNoC 在 FPGA 内部实现 DDC/DUC 硬件加速,ARM/Cortex-R5F 负责近端实时控制。

5. 硬件级相位同步 < 1° RMS

凭借精确的时钟管理和同步信号处理机制,通过硬件级本振同步和 JESD204B/C 高速串行接口实现亚纳秒级多通道时序对齐和相位一致性,相位同步偏差可控制在 < 1° RMS。这是实现相干波束成形、MIMO 空分复用和相参阵列信号处理的核心硬件基础。

6. PCIe Gen3 x8 高速互连 + 丰富接口矩阵

主机与 SDR 板卡之间采用 PCIe Gen3 x8 高速互连,构建全链路高吞吐、低延迟数据处理通路。外部接口支持 USB 3.0 高速连接和千兆以太网口,同时支持外接 10MHz 参考时钟和 PPS 秒脉冲时间参考,满足多设备同步和大数据量传输需求。

7. 独立一体化设计,即开即用

将 i9 旗舰处理器 + ZU11EG FPGA + ADRV9009 射频前端高度集成于加固机箱中,内置 Ubuntu 操作系统,预装 GNU Radio 和 UHD 驱动。用户通电即可直接进行双通道 SDR 开发与信号收发,无需配置外部主机环境,大幅降低系统搭建成本和部署复杂度。

8. 支持频段扩展至毫米波

面向 5G NR FR2 和毫米波研究需求,珞光电子为 3920 Note 深度定制了毫米波扩展模块:MW-24 变频模块(6~24GHz)和 MMW-44 变频模块(24~44GHz),可将中频信号升频至毫米波频段,帮助用户以经济成本快速组建毫米波通信系统,同时支持面向未来 6G 标准的技术探索与验证。

9. 跨平台软件生态与无缝迁移

全面支持 UHD 驱动架构与 GNU Radio、RFNoC FPGA 开发框架,兼容 MATLAB/Simulink 和 LabVIEW,支持 Python/C++ API 编程。用户在桌面端开发的 SDR 应用可轻松迁移至 3920 Note 本地独立运行,实现从算法仿真到实时部署的零障碍转化。

10. 支持任意采样率与灵活定制

珞光电子自研重采样 IP 核支持任意采样率配置,用户可根据具体应用需求自定义 ADC/DAC 采样速率,摆脱固定倍数限制,极大提升射频参数配置的灵活性。同时提供北斗/GPS 授时模块集成、更大存储容量等硬件定制选项。

三、规格参数

3.1 射频参数

参数

指标

射频收发芯片

ADI ADRV9009

频率范围

75MHz~6GHz

频率步进

≤1kHz(ADRV9009 精细调谐)

发射通道数

2

接收通道数

2

观测接收通道数

2

MIMO 模式

2T2R 全双工(+ 2ORX 监测)

最大接收带宽(单通道)

200MHz

最大发射带宽(单通道)

450MHz

最大观测接收带宽(单通道)

450MHz

RX ADC 分辨率

16 位

TX DAC 分辨率

14 位

射频架构

直接变频零中频(ADRV9009 集成)

数字预失真(DPD)

ADRV9009 内置 DPD 引擎

快速跳频

支持(ADRV9009 Fast Freq Hopping)

 

3.2 发射参数

参数

指标

最大输出功率

0~+6dBm(典型值,ADRV9009)

发射增益范围

0~30dB

增益步进

精调(ADRV9009 内置衰减器)

调制精度

EVM < -38dB(典型值,LTE 20MHz)

频率合成

ADRV9009 全集成双 PLL 频率合成器

本振相位噪声

ADRV9009 集成低相噪 VCO

通道间相位一致性

多芯片硬件锁相 < 1° RMS

 

3.3 接收参数

参数

指标

最大输入功率

+23dBm(安全限值,ADRV9009)

接收增益范围

0~30dB

增益步进

0.5dB(ADRV9009 内置)

噪声系数

12~14dB(典型值,ADRV9009)

镜像抑制

ADRV9009 内置 IQ 校准

AGC

ADRV9009 内置自动增益控制 + 手动增益

观测接收通道

2 路 ORX(可用于 PA 反馈和 DPD 闭环)

 

3.4 FPGA 与处理器平台

参数

指标

FPGA 型号

Xilinx Zynq UltraScale+ XCZU11EG

FPGA 工艺

16nm FinFET+

系统逻辑单元

653,520

CLB Flip-Flops

597,440

CLB LUTs

298,720

DSP48E2 Slice

2,520

Block RAM

43.6Mb(426 × 36Kb)

GTY 收发器

16 个(最高 28.21Gb/s)

PS 处理器

四核 ARM Cortex-A53(最高 1.5GHz)

RPU 实时处理器

双核 ARM Cortex-R5F(最高 600MHz)

GPU

Mali-400 MP2

PS 端内存

4GB DDR4(x64,带 ECC)

PL 端内存

2GB DDR4(x32)

主机处理器

Intel Core i9

处理器架构

高性能多核处理器

系统内存

64GB DDR4

存储

2TB NVMe SSD(固态硬盘)

操作系统

Ubuntu(内置,预装 GNU Radio + UHD)

FPGA 开发

RFNoC / Xilinx Vivado / Vitis

 

3.5 数据接口与同步

参数

指标

高速数据总线

PCIe Gen3 x8(双向理论带宽 64Gbps)

USB 3.0

高速外设连接

千兆以太网

RJ45 千兆网口(管理/数据)

GPIO 通用接口

支持

JTAG 调试接口

支持

外部参考时钟

10MHz REF IN

PPS 时间同步

PPS IN(秒脉冲同步)

多通道相位同步

硬件级锁相 < 1° RMS,JESD204B/C 同步

射频接口

SMA(TX1/TX2/RX1/RX2/ORX1/ORX2)

加固显示屏

专业加固显示屏(集成于前面板)

扩展模块接口

MW-24(6~24GHz)/ MMW-44(24~44GHz)

定制接口

可选北斗/GPS 授时模块

 

3.6 供电与物理参数

参数

指标

产品形态

独立一体化加固机箱(带专业显示屏)

结构特性

加固铝合金机箱,增强结构强度与电磁屏蔽

供电方式

AC 220V

散热方式

主动风冷(多风扇智能温控系统)

工作温度

0°C~50°C

工作湿度

10%~90%(无冷凝)

 

3.7 软件开发环境

类别

支持工具/环境

SDR 驱动框架

UHD(USRP Hardware Driver)

开源 SDR 开发

GNU Radio(预装集成)

FPGA 异构计算

RFNoC(RF Network on Chip)

FPGA 开发

Xilinx Vivado / Vitis

脚本开发

Python API / C++ API

科学计算

MATLAB / Simulink

仪器控制

LabVIEW

操作系统(本地)

Ubuntu(预装)

任意采样率

珞光自研重采样 IP 核,支持任意采样率配置

远程开发

支持 Windows / Linux / macOS 远程连接

 

四、与 LW320 及 SDR-LW 3980 产品对比

SDR-LW 3920 Note 是 Luowave LW320 的加固型一体化升级版本。下表展示三款产品的核心定位差异:

参数

Luowave LW320

SDR-LW 3920 Note

SDR-LW 3980

产品定位

双通道通用相参平台

双通道加固一体机

8通道旗舰独立一体机

产品形态

外接主机(需主机/嵌入式)

独立一体化加固机箱

独立一体化机箱

射频芯片

ADRV9009

ADRV9009

ADRV9009 × 4

收发通道

2T2R

2T2R + 2ORX

8T8R + 8ORX

RX 最大带宽(单通)

200MHz

200MHz

200MHz

TX 最大带宽(单通)

450MHz

450MHz

450MHz

RX ADC / TX DAC

16-bit / 14-bit

16-bit / 14-bit

16-bit / 14-bit

FPGA

ZU11EG(653K LC)

ZU11EG(653K LC)

ZU11EG(653K LC)

DSP Slice

2,520

2,520

2,520

PS 端处理器

四核 A53 + 双核 R5F + GPU

四核 A53 + 双核 R5F + GPU

四核 A53 + 双核 R5F + GPU

主机 CPU

外接主机(自选)

Intel Core i9
(内置旗舰处理器)

Intel Core i9-9900K
(八核 3.6/5.0GHz)

系统内存

外接主机(自选)

64GB DDR4

64GB DDR4

系统存储

外接主机(自选)

2TB NVMe SSD

500GB SSD

主机操作系统

外接主机(自选)

Ubuntu(内置)

Ubuntu(内置)

PCIe 总线

PCIe Gen3(外接)

PCIe Gen3 x8(内置)

PCIe Gen3 x8(64Gbps)

高速网络接口

QSFP+(40G)+ SFP+(10G)

USB 3.0 + RJ45 千兆网口

SFP+ 10Gbps

多通道相位同步

< 1° RMS

< 1° RMS

< 1° RMS

频段扩展

MW-24 / MMW-44

MW-24 / MMW-44

可选

加固设计

加固铝合金机箱 + 专业显示屏

标准机箱

内置 PC

 

SDR-LW 3920 Note 是 LW320 的"加固+全集成"升级版——在完整继承 ADRV9009 + ZU11EG 射频架构的基础上,将外接主机替换为内置 Intel Core i9 + 64GB DDR4 + 2TB SSD 的旗舰计算平台,并融入加固铝合金机箱和专业显示屏,免除对外部 PC 的依赖,实现真正即开即用的双通道 SDR 全集成方案。相比 8 通道旗舰 SDR-LW 3980,3920 Note 在通道数量上定位为双通道(2 vs 8),但通过更小的通道数换来了更大的本地存储容量(2TB vs 500GB)、加固结构和专业显示屏,在野外长时间 IQ 数据连续记录与复杂环境操作等场景中具有独特优势。

五、应用领域

1. 4G/5G 小基站原型验证

2T2R MIMO + 200MHz 宽带 + i9 旗舰处理器 + 64GB 大内存,完整支持 LTE 和 5G NR 小基站(Femto/Pico/Micro Cell)的端到端原型验证。内置 Ubuntu 可直接运行 srsRAN/OAI 协议栈,结合 RFNoC FPGA 加速实现完整的 eNB/gNB 功能,是 5G 小基站研发的理想一体化平台。

2. 外场电子对抗侦察与频谱监测

加固机箱设计 + 75MHz~6GHz 全频段覆盖 + 200MHz 宽带实时监控 + 2TB 大容量存储,可在野外、车载等严苛环境中对复杂电磁信号进行实时检测、参数提取和长时间连续记录。PCIe Gen3 x8 高速总线支持 IQ 数据流实时传输,满足电子对抗侦察任务对环境适应性和数据吞吐量的双重高要求。

3. MIMO 波束成形与 DOA 测向

2T2R 相参通道 + 硬件级相位同步 < 1° RMS + ZU11EG 大容量 FPGA,可在 FPGA 中实时运行数字波束成形、MUSIC/ESPRIT 超分辨 DOA 估计算法。支持外接 10MHz REF 和 PPS,多台 3920 Note 可组成更大规模相参阵列,实现高精度测向和无源定位。

4. 5G/6G 毫米波通信系统研发

支持 MW-24(6~24GHz)和 MMW-44(24~44GHz)毫米波变频扩展模块,将中频信号升频至毫米波频段。结合内置 i9 处理器的独立运算能力和 2TB 大容量存储,可在本地完成毫米波信道测量、波束管理和混合波束成形等 5G NR FR2/6G 前沿算法的原型开发与实时验证。

5. 射频信号长时间记录与回放

2 通道 200MHz 同步接收 + 2TB NVMe SSD 超大存储空间 + 64GB DDR4 缓冲,支持宽带射频环境的长时间多通道 IQ 数据连续采集存储——在野外真实电磁环境中录制信号,带回实验室精确回放用于算法调试和性能评测。2TB 容量可存储数小时的 200MHz 带宽 IQ 连续数据流。

6. 相控阵雷达原型开发

借助硬件级相位同步和 10MHz REF/PPS 精密时钟同步,多台 SDR-LW 3920 Note 可构成分布式相参接收/发射阵列,实现数字波束成形、脉冲压缩和相控阵雷达回波信号的相干采集处理,适用于小型相控阵雷达系统的原型开发与算法验证。

7. GNSS 多星座信号模拟与接收

2 路独立发射通道 + 200MHz 宽带 + 16 位高精度 ADC,可同时生成 GPS L1/L2、BDS B1/B2/B3、Galileo E1/E5 等多星座多频率 GNSS 模拟信号,用于接收机性能测试、抗干扰算法验证。同时也可接收真实 GNSS 信号进行多径效应分析和欺骗检测研究。

8. 通感一体化(ISAC)研究平台

2T2R 全双工 + 200MHz 宽带 + 高精度相参同步,可同时承载通信波形发射与雷达回波接收,支持 OFDM 雷达通信一体化波形设计、感知辅助通信和通信辅助感知等 ISAC 研究方向。加固设计保证长时间连续测试的可靠性。

9. 反无人机电子对抗系统

加固设计 + 宽频覆盖 + 200MHz 实时监控能力,可在恶劣环境(高温、振动、沙尘)中对商用无人机遥控/图传信号(2.4GHz/5.8GHz)进行实时检测、测向和智能干扰。内置 i9 处理器可实现本地深度学习信号识别,是机动式反无人机侦察干扰系统的理想信号处理核心。

10. 国防电子与信息对抗教学科研

加固机箱可承受军用装备级别的运输和使用环境 + UHD/GNU Radio/RFNoC/MATLAB 全栈软件支持 + 高性能 FPGA 硬件加速 + 旗舰处理器本地计算,为国防电子类院校和研究所提供从理论教学到实战演练的一站式科研教学平台。

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