DOI: 10.22184/1992-4178.2025.249.7.92.96
В статье рассмотрены архитектурные особенности, элементная база и практические аспекты внедрения технологии программно-определяемого радио (SDR) в радиоаппаратуре. Представлена линейка современных программно-определяемых радиомодулей Cruetech.
В статье рассмотрены архитектурные особенности, элементная база и практические аспекты внедрения технологии программно-определяемого радио (SDR) в радиоаппаратуре. Представлена линейка современных программно-определяемых радиомодулей Cruetech.
Теги: digital down/up converters digital filtering digital frequency synthesizers software-defined radio (sdr) technology технология программно-определяемого радио (sdr) цифровая фильтрация цифровые преобразователи частоты цифровые синтезаторы частот
Технология SDR:
когда связь становится умнее
В. Викулин1
Технология программно-определяемого радио (Software Defined Radio – SDR)
стала ключевым драйвером цифровой трансформации радиосвязи. Она предлагает инженерам-разработчикам беспрецедентную гибкость, адаптивность и функциональность, позволяя создавать системы связи, которые можно быстро перенастраивать под изменяющиеся условия. В статье рассмотрены архитектурные особенности, элементная база и практические аспекты внедрения SDR в профессиональной радиоаппаратуре. Представлена линейка решений Cruetech – современных программно-определяемых радиомодулей, которые позволяют реализовать самые сложные проекты.
Принципы и преимущества
технологии SDR
С появлением систем на кристалле и высокочастотных ЦАП/АЦП стало возможным полное цифровое переосмысление радиосвязи. В отличие от традиционных аналоговых решений, технология SDR позволяет переместить основные функции обработки сигналов в цифровую область, что открывает новые горизонты проектирования радио-
электронных систем. Современный SDR-модуль представляет собой многоуровневую вычислительную систему, где до 90% обработки сигнала выполняется в цифровой форме. Такой подход обеспечивает не только повышение производительности, но и значительно расширяет границы возможного в сфере связи и радиоэлектронной борьбы.
SDR постепенно становится основной технологией
в разработке систем радиосвязи как гражданского, так
и специального назначения. Это связано с тем, что аппаратная часть таких систем становится универсальной,
а специфика работы определяется программным обеспечением, которое можно модифицировать под изменяющиеся требования.
Работа любого SDR-устройства строится вокруг нес-
кольких базовых компонентов:
АЦП/ЦАП (ADC/DAC) – высокоскоростные преобразователи, обеспечивающие оцифровку и восстановление сигналов. Примером может служить микросхема AD9361, поддерживающая частоты до 6 ГГц;
DDC/DUC (Digital Down/Up Converter) – цифровые преобразователи частоты для понижения или повышения частоты сигнала;
DDS (Direct Digital Synthesis) – цифровые синтезаторы частот, используемые для точного формирования сигналов;
ПЛИС и процессоры – вычислительные ядра, реализующие сложные алгоритмы обработки сигнала.
Эти элементы работают вместе, чтобы создать гибкую и масштабируемую платформу, которая может быть адаптирована под различные задачи – от простого прие-
ма и передачи сигнала до сложных алгоритмов радио-
электронной борьбы.
Основные технологические преимущества SDR:
перенастраиваемость – возможность изменения
параметров системы без модификации аппаратной части. Это особенно важно в условиях быстро меняющихся требований, как это часто бывает в специальной и коммерческой среде;
широкополосность – способность одновременно обрабатывать несколько частотных диапазонов, что делает SDR идеальным решением для создания универсальных радиоустройств;
алгоритмическая гибкость – возможность реализации сложных цифровых методов обработки сигнала, включая адаптивные алгоритмы для противостояния помехам и радиоэлектронной борьбе.
Архитектура типового SDR-тракта
На рис. 1 представлена общая структура цифрового SDR-трансивера. Типовой SDR-тракт приема радиосигнала включает следующие этапы обработки:
прямая оцифровка принимаемого радиосигнала;
квадратурное преобразование с переносом частоты с помощью цифрового гетеродинирования;
цифровая фильтрация с децимацией.
В результате этих операций на выходе получается оцифрованный комплексный сигнал в заданной полосе частот. Его дальнейшая обработка зависит от конкретной задачи и может включать:
обнаружение активности (вычисление спектральной мощности);
классификацию сигнала (тип модуляции, назначение);
выделение информационной составляющей;
пеленгацию источника сигнала;
сохранение и передачу данных.
Эти операции выполняются вычислительными сис-
темами, построенными на основе микропроцессоров, сигнальных процессоров и программируемых логических интегральных схем (ПЛИС). Процесс передачи радиосигнала осуществляется в обратной последовательности: данные кодируются, модулируются и передаются через антенну.
Стоит отметить, что представленный тракт является упрощенной моделью. В реальных системах он может быть значительно усложнен. Например, многоканальные тракты, работающие синхронно, позволяют использовать фазированные антенные решетки и эффективно отфильтровывать пространственные помехи. Также возможно выделять и обрабатывать несколько независимых частотных диапазонов из одного высокочастотного сигнала с помощью параллельно работающих DDC (рис. 2).
Элементная база SDR
Современная элементная база позволяет работать в широком диапазоне частот – от десятков мегагерц до десятков гигагерц. Примером такого решения является микросхема AD9361 (рис. 3), представляющая собой двухканальную систему с рабочим диапазоном от 70 МГц до 6 ГГц
и регулируемой полосой пропускания от 200 кГц
до 56 МГц. Она содержит 12-битный АЦП/ЦАП, DDC/DUC, интерполятор-дециматор и набор перестраиваемых цифровых фильтров. Благодаря наличию межчиповой синхронизации, ее можно использовать в мультиканальных системах. Несмотря на широкие возможности, AD9361 остается массовым продуктом с доступной ценой, что делает ее популярной среди разработчиков.
Еще более универсальным и мощным решением является серия RFSoC от AMD-Xilinx (рис. 4). Эти устройства содержат несколько каналов АЦП/ЦАП с частотой оцифровки до 6/10 ГГц, встроенные DDC/DUC, много-
ядерные процессоры и программируемую логику. RFSoC позволяет создавать исключительно мощные и компактные радиосистемы с минимальным энергопотреблением (рис. 5).
SDR-устройства Cruetech
На рынке существует множество SDR-устройств, предлагающих базовую функциональность «из коробки». Однако для специфических применений требуется серьезная доработка. Успех такой адаптации зависит не только от качества оборудования, но и от квалификации команды разработчиков. Эффективная реализация SDR-проектов требует участия специалистов в области цифровой обработки сигналов, радиочастотной техники, ПЛИС и программирования. В будущем важным направлением станет интеграция искусственного интеллекта и нейросетевых решений.
Компания «Макро Групп» предлагает линейку SDR-устройств под брендом Cruetech, отличающихся высокой степенью интеграции, надежностью
и гибкостью настройки. Ключевые модели SDR-устройств Cruetech представлены в табл. 1. В качестве примера на рис. 6 показан SDR-модуль Cruetech на СнК Zynq-7000. Полная номенклатура SDR-модулей Cruetech значительно шире. С ней можно ознакомиться
на сайте компании «Макро Групп».
Эти устройства отличаются малыми габаритами, низким энергопотреблением и высокой производительностью, что делает их идеально подходящими как для наземных, так и для бортовых систем. На одном и том же оборудовании могут решаться как задачи приемо-передачи сигналов в условиях радиоэлектронной борьбы, так и задачи самой РЭБ. Благодаря своей универсальности
и гибкости, модули Cruetech находят применение
не только в специализированных и военных системах, но и в широком спектре гражданских задач – от построе-
ния телекоммуникационных сетей и организации связи в беспилотных системах до использования в IoT-устройствах, мониторинге радиоэфира и образовательных целях. Такая многозадачность делает их привлекательным решением для разработчиков из различных отраслей.
Примеры применения SDR-устройств
Наиболее простые SDR-устройства нашли применение
в радиолюбительской радиосвязи. В сочетании с компьютером получается универсальный трансивер с широким диапазоном частот, мощными средствами обработки сигнала и возможностью записи сигнала для последующего анализа и декодирования. Такие системы позволяют реализовать широкий спектр функций, включая прием и передачу сигналов в различных диапазонах, фильтрацию, демодуляцию и визуализацию спектра. Примеры подобных устройств:
RTL-SDR – один из самых доступных и распространенных SDR-приемников. Он использует чип RTL2832U и позволяет принимать сигналы в диа-
пазоне от 500 кГц до 1,7 ГГц. Отлично подходит
для начинающих;
HackRF One – более продвинутое SDR-устройство, которое поддерживает широкий диапазон частот от 1 МГц до 6 ГГц. HackRF One может выполнять как прием, так и передачу сигналов;
USRP (Universal Software Radio Peripheral) – профессиональные устройства, которые широко используются в научных и образовательных целях. USRP отличаются высокой производительностью и возможностью работы на различных частотах с высокой точностью.
Устройства данного типа поддерживаются различными свободно распространяемыми программными средствами, среди которых следует отметить:
GNU Radio – программа, позволяющая самостоятельно конструировать различные приемопередающие тракты. Имеет большое число готовых блоков, легко объединяемых в требуемую пользователю систему с помощью простого графического интерфейса. Имеет интерфейс с большим количеством радиолюбительских SDR-устройств;
SDR# (SDRSharp) – простой в использовании интерфейс для Windows, который поддерживает множество SDR-устройств, включая RTL-SDR и HackRF. Отличается удобством и множеством доступных плагинов;
SDR Angel – мощное и многофункциональное кросс-
платформенное программное обеспечение для работы с SDR-устройствами. Это отличный выбор для тех, кто ищет мощный и гибкий инструмент для работы с SDR. За счет применения дополнительных плагинов обеспечивается подключение к огромной номенклатуре SDR-оборудования. В программе дос-
тупны различные виды модуляций, такие как AM, FM, SSB, поддерживается режим записи и воспроизведения сигналов. Кроме того, с помощью SDR Angel можно работать через интернет с SDR-устройствами, расположенными по всему Земному шару.
Применение в наземной аппаратуре
SDR-технологии находят широкое применение при решении разнообразных задач – как гражданских, так и специа-
лизированных. Ниже представлены наиболее характерные направления использования:
сканирование эфира, выявление активности, определение характеристик сигналов – позволяет анализировать радиоэфир для диагностики сетей, поиска источников помех и контроля соблюдения нормативов вещания;
радиопеленгация, определение направления на передатчик – используется для локализации источников излучения, включая несанкционированные передачи;
определение и перехват управления воздушными целями – применяется в системах безопасности дронов,
а также в специализированных комплексах радиоэлектронной борьбы;
постановка помех, радиоэлектронная борьба – ключевое направление в специализированных системах, а также в тестовых целях для анализа помехоустойчивости связи;
отстройка от помех, противостояние РЭБ – реализуется через адаптивные алгоритмы изменения параметров сигнала, что обеспечивает устойчивую работу в сложных условиях;
использование шумоподобных сигналов и методов
маскировки – актуально в системах, где важна конфиденциальность данных и/или возможность скрыть сам факт работы передатчика.
Эти примеры показывают, что благодаря своей программной природе и высокой степени адаптивности, SDR-системы становятся универсальным решением как для гражданских, так и для специализированных применений.
Применение в бортовой аппаратуре
Бортовые системы на основе технологии SDR находят широкое применение благодаря своей компактности, низкому энергопотреблению и высокой функциональной гибкости. Они позволяют реализовывать сложные задачи связи, мониторинга и управления в условиях ограниченного пространства и изменяющихся внешних условий.
Наиболее характерные направления использования:
многоканальная связь между летательным аппаратом и наземными станциями – поддержка адаптивных протоколов передачи данных с автоматической подстройкой под изменяющуюся электромагнитную обстановку;
интеграция в комплексы радиоэлектронной борьбы – анализ эфира, блокировка сигналов управления, создание ложных целей;
обеспечение конфиденциальной и защищенной связи – использование шумоподобных сигналов, динамического кодирования и нестандартных алгоритмов модуляции;
адаптивная передача данных с возможностью изменения модуляции и частоты «на лету» – особенно важно при изменении высоты, скорости или уровня внешних помех;
поддержка V2X-связи и ADS-B – обмен данными с инфраструктурой и другими воздушными судами для повышения безопасности полетов.
Такие возможности делают SDR-устройства идеальными для применения на борту летательных аппаратов и дронов, где критичны малые размеры, низкое энергопотребление и максимальная функциональность.
Заключение
Технология SDR – это не просто тренд, а качественно новый уровень проектирования радиосистем. Благодаря своей программной природе и высокой степени адаптивности, SDR открывает инженерам широкие возможности для создания гибких, надежных и масштабируемых решений в самых разных областях – от военных до образовательных.
Линейка решений Cruetech обеспечивает все необходимое для реализации сложных проектов – от базовых модулей до высокоинтегрированных вычислительных сис-
тем. Инженеры, желающие внедрить SDR в свои разработки, найдут в продуктах Cruetech оптимальный баланс между производительностью, энергоэффективностью
и экономической целесообразностью. Обратившись
к автору статьи, читатели смогут получить любую техническую поддержку, начиная от выбора оборудования
и заканчивая его интеграцией в свой проект.
когда связь становится умнее
В. Викулин1
Технология программно-определяемого радио (Software Defined Radio – SDR)
стала ключевым драйвером цифровой трансформации радиосвязи. Она предлагает инженерам-разработчикам беспрецедентную гибкость, адаптивность и функциональность, позволяя создавать системы связи, которые можно быстро перенастраивать под изменяющиеся условия. В статье рассмотрены архитектурные особенности, элементная база и практические аспекты внедрения SDR в профессиональной радиоаппаратуре. Представлена линейка решений Cruetech – современных программно-определяемых радиомодулей, которые позволяют реализовать самые сложные проекты.
Принципы и преимущества
технологии SDR
С появлением систем на кристалле и высокочастотных ЦАП/АЦП стало возможным полное цифровое переосмысление радиосвязи. В отличие от традиционных аналоговых решений, технология SDR позволяет переместить основные функции обработки сигналов в цифровую область, что открывает новые горизонты проектирования радио-
электронных систем. Современный SDR-модуль представляет собой многоуровневую вычислительную систему, где до 90% обработки сигнала выполняется в цифровой форме. Такой подход обеспечивает не только повышение производительности, но и значительно расширяет границы возможного в сфере связи и радиоэлектронной борьбы.
SDR постепенно становится основной технологией
в разработке систем радиосвязи как гражданского, так
и специального назначения. Это связано с тем, что аппаратная часть таких систем становится универсальной,
а специфика работы определяется программным обеспечением, которое можно модифицировать под изменяющиеся требования.
Работа любого SDR-устройства строится вокруг нес-
кольких базовых компонентов:
АЦП/ЦАП (ADC/DAC) – высокоскоростные преобразователи, обеспечивающие оцифровку и восстановление сигналов. Примером может служить микросхема AD9361, поддерживающая частоты до 6 ГГц;
DDC/DUC (Digital Down/Up Converter) – цифровые преобразователи частоты для понижения или повышения частоты сигнала;
DDS (Direct Digital Synthesis) – цифровые синтезаторы частот, используемые для точного формирования сигналов;
ПЛИС и процессоры – вычислительные ядра, реализующие сложные алгоритмы обработки сигнала.
Эти элементы работают вместе, чтобы создать гибкую и масштабируемую платформу, которая может быть адаптирована под различные задачи – от простого прие-
ма и передачи сигнала до сложных алгоритмов радио-
электронной борьбы.
Основные технологические преимущества SDR:
перенастраиваемость – возможность изменения
параметров системы без модификации аппаратной части. Это особенно важно в условиях быстро меняющихся требований, как это часто бывает в специальной и коммерческой среде;
широкополосность – способность одновременно обрабатывать несколько частотных диапазонов, что делает SDR идеальным решением для создания универсальных радиоустройств;
алгоритмическая гибкость – возможность реализации сложных цифровых методов обработки сигнала, включая адаптивные алгоритмы для противостояния помехам и радиоэлектронной борьбе.
Архитектура типового SDR-тракта
На рис. 1 представлена общая структура цифрового SDR-трансивера. Типовой SDR-тракт приема радиосигнала включает следующие этапы обработки:
прямая оцифровка принимаемого радиосигнала;
квадратурное преобразование с переносом частоты с помощью цифрового гетеродинирования;
цифровая фильтрация с децимацией.
В результате этих операций на выходе получается оцифрованный комплексный сигнал в заданной полосе частот. Его дальнейшая обработка зависит от конкретной задачи и может включать:
обнаружение активности (вычисление спектральной мощности);
классификацию сигнала (тип модуляции, назначение);
выделение информационной составляющей;
пеленгацию источника сигнала;
сохранение и передачу данных.
Эти операции выполняются вычислительными сис-
темами, построенными на основе микропроцессоров, сигнальных процессоров и программируемых логических интегральных схем (ПЛИС). Процесс передачи радиосигнала осуществляется в обратной последовательности: данные кодируются, модулируются и передаются через антенну.
Стоит отметить, что представленный тракт является упрощенной моделью. В реальных системах он может быть значительно усложнен. Например, многоканальные тракты, работающие синхронно, позволяют использовать фазированные антенные решетки и эффективно отфильтровывать пространственные помехи. Также возможно выделять и обрабатывать несколько независимых частотных диапазонов из одного высокочастотного сигнала с помощью параллельно работающих DDC (рис. 2).
Элементная база SDR
Современная элементная база позволяет работать в широком диапазоне частот – от десятков мегагерц до десятков гигагерц. Примером такого решения является микросхема AD9361 (рис. 3), представляющая собой двухканальную систему с рабочим диапазоном от 70 МГц до 6 ГГц
и регулируемой полосой пропускания от 200 кГц
до 56 МГц. Она содержит 12-битный АЦП/ЦАП, DDC/DUC, интерполятор-дециматор и набор перестраиваемых цифровых фильтров. Благодаря наличию межчиповой синхронизации, ее можно использовать в мультиканальных системах. Несмотря на широкие возможности, AD9361 остается массовым продуктом с доступной ценой, что делает ее популярной среди разработчиков.
Еще более универсальным и мощным решением является серия RFSoC от AMD-Xilinx (рис. 4). Эти устройства содержат несколько каналов АЦП/ЦАП с частотой оцифровки до 6/10 ГГц, встроенные DDC/DUC, много-
ядерные процессоры и программируемую логику. RFSoC позволяет создавать исключительно мощные и компактные радиосистемы с минимальным энергопотреблением (рис. 5).
SDR-устройства Cruetech
На рынке существует множество SDR-устройств, предлагающих базовую функциональность «из коробки». Однако для специфических применений требуется серьезная доработка. Успех такой адаптации зависит не только от качества оборудования, но и от квалификации команды разработчиков. Эффективная реализация SDR-проектов требует участия специалистов в области цифровой обработки сигналов, радиочастотной техники, ПЛИС и программирования. В будущем важным направлением станет интеграция искусственного интеллекта и нейросетевых решений.
Компания «Макро Групп» предлагает линейку SDR-устройств под брендом Cruetech, отличающихся высокой степенью интеграции, надежностью
и гибкостью настройки. Ключевые модели SDR-устройств Cruetech представлены в табл. 1. В качестве примера на рис. 6 показан SDR-модуль Cruetech на СнК Zynq-7000. Полная номенклатура SDR-модулей Cruetech значительно шире. С ней можно ознакомиться
на сайте компании «Макро Групп».
Эти устройства отличаются малыми габаритами, низким энергопотреблением и высокой производительностью, что делает их идеально подходящими как для наземных, так и для бортовых систем. На одном и том же оборудовании могут решаться как задачи приемо-передачи сигналов в условиях радиоэлектронной борьбы, так и задачи самой РЭБ. Благодаря своей универсальности
и гибкости, модули Cruetech находят применение
не только в специализированных и военных системах, но и в широком спектре гражданских задач – от построе-
ния телекоммуникационных сетей и организации связи в беспилотных системах до использования в IoT-устройствах, мониторинге радиоэфира и образовательных целях. Такая многозадачность делает их привлекательным решением для разработчиков из различных отраслей.
Примеры применения SDR-устройств
Наиболее простые SDR-устройства нашли применение
в радиолюбительской радиосвязи. В сочетании с компьютером получается универсальный трансивер с широким диапазоном частот, мощными средствами обработки сигнала и возможностью записи сигнала для последующего анализа и декодирования. Такие системы позволяют реализовать широкий спектр функций, включая прием и передачу сигналов в различных диапазонах, фильтрацию, демодуляцию и визуализацию спектра. Примеры подобных устройств:
RTL-SDR – один из самых доступных и распространенных SDR-приемников. Он использует чип RTL2832U и позволяет принимать сигналы в диа-
пазоне от 500 кГц до 1,7 ГГц. Отлично подходит
для начинающих;
HackRF One – более продвинутое SDR-устройство, которое поддерживает широкий диапазон частот от 1 МГц до 6 ГГц. HackRF One может выполнять как прием, так и передачу сигналов;
USRP (Universal Software Radio Peripheral) – профессиональные устройства, которые широко используются в научных и образовательных целях. USRP отличаются высокой производительностью и возможностью работы на различных частотах с высокой точностью.
Устройства данного типа поддерживаются различными свободно распространяемыми программными средствами, среди которых следует отметить:
GNU Radio – программа, позволяющая самостоятельно конструировать различные приемопередающие тракты. Имеет большое число готовых блоков, легко объединяемых в требуемую пользователю систему с помощью простого графического интерфейса. Имеет интерфейс с большим количеством радиолюбительских SDR-устройств;
SDR# (SDRSharp) – простой в использовании интерфейс для Windows, который поддерживает множество SDR-устройств, включая RTL-SDR и HackRF. Отличается удобством и множеством доступных плагинов;
SDR Angel – мощное и многофункциональное кросс-
платформенное программное обеспечение для работы с SDR-устройствами. Это отличный выбор для тех, кто ищет мощный и гибкий инструмент для работы с SDR. За счет применения дополнительных плагинов обеспечивается подключение к огромной номенклатуре SDR-оборудования. В программе дос-
тупны различные виды модуляций, такие как AM, FM, SSB, поддерживается режим записи и воспроизведения сигналов. Кроме того, с помощью SDR Angel можно работать через интернет с SDR-устройствами, расположенными по всему Земному шару.
Применение в наземной аппаратуре
SDR-технологии находят широкое применение при решении разнообразных задач – как гражданских, так и специа-
лизированных. Ниже представлены наиболее характерные направления использования:
сканирование эфира, выявление активности, определение характеристик сигналов – позволяет анализировать радиоэфир для диагностики сетей, поиска источников помех и контроля соблюдения нормативов вещания;
радиопеленгация, определение направления на передатчик – используется для локализации источников излучения, включая несанкционированные передачи;
определение и перехват управления воздушными целями – применяется в системах безопасности дронов,
а также в специализированных комплексах радиоэлектронной борьбы;
постановка помех, радиоэлектронная борьба – ключевое направление в специализированных системах, а также в тестовых целях для анализа помехоустойчивости связи;
отстройка от помех, противостояние РЭБ – реализуется через адаптивные алгоритмы изменения параметров сигнала, что обеспечивает устойчивую работу в сложных условиях;
использование шумоподобных сигналов и методов
маскировки – актуально в системах, где важна конфиденциальность данных и/или возможность скрыть сам факт работы передатчика.
Эти примеры показывают, что благодаря своей программной природе и высокой степени адаптивности, SDR-системы становятся универсальным решением как для гражданских, так и для специализированных применений.
Применение в бортовой аппаратуре
Бортовые системы на основе технологии SDR находят широкое применение благодаря своей компактности, низкому энергопотреблению и высокой функциональной гибкости. Они позволяют реализовывать сложные задачи связи, мониторинга и управления в условиях ограниченного пространства и изменяющихся внешних условий.
Наиболее характерные направления использования:
многоканальная связь между летательным аппаратом и наземными станциями – поддержка адаптивных протоколов передачи данных с автоматической подстройкой под изменяющуюся электромагнитную обстановку;
интеграция в комплексы радиоэлектронной борьбы – анализ эфира, блокировка сигналов управления, создание ложных целей;
обеспечение конфиденциальной и защищенной связи – использование шумоподобных сигналов, динамического кодирования и нестандартных алгоритмов модуляции;
адаптивная передача данных с возможностью изменения модуляции и частоты «на лету» – особенно важно при изменении высоты, скорости или уровня внешних помех;
поддержка V2X-связи и ADS-B – обмен данными с инфраструктурой и другими воздушными судами для повышения безопасности полетов.
Такие возможности делают SDR-устройства идеальными для применения на борту летательных аппаратов и дронов, где критичны малые размеры, низкое энергопотребление и максимальная функциональность.
Заключение
Технология SDR – это не просто тренд, а качественно новый уровень проектирования радиосистем. Благодаря своей программной природе и высокой степени адаптивности, SDR открывает инженерам широкие возможности для создания гибких, надежных и масштабируемых решений в самых разных областях – от военных до образовательных.
Линейка решений Cruetech обеспечивает все необходимое для реализации сложных проектов – от базовых модулей до высокоинтегрированных вычислительных сис-
тем. Инженеры, желающие внедрить SDR в свои разработки, найдут в продуктах Cruetech оптимальный баланс между производительностью, энергоэффективностью
и экономической целесообразностью. Обратившись
к автору статьи, читатели смогут получить любую техническую поддержку, начиная от выбора оборудования
и заканчивая его интеграцией в свой проект.
Отзывы читателей
eng




