Что пропускной способностью 1,0 ГГц радиочастотного сигнала. Для облегчения реализации, необходимо понижающее преобразование сигнала РФ в низкой, если сигнал (например, 70 МГц или 140 МГц), а затем использовать высокоскоростной АЦП к образцу сигнал ПЧ. PCI-E или USB 3.0 или 1394 может быть использован для переданы цифровые дискретного сигнала в компьютер для вашего приложения.
QUOTE (Oskos @ Apr 29 2011, 10:16)

Задача - нужно принять сигнал на антенну. Частота несущей - 1ГГц. После чего частоту сигнала требуется понизить а сам сигнал оцифровать и записать в компутер.
Вопрос - Как это сделать проще всего? (какой способ и какие микросхемки посоветуете).
140 МГц если очень распространено в базовых станций цифрового дизайна образца. Но я думаю,
если высокие динамические позвонил не очень важно, вы можете выбрать нуль-IF трансивера
для квадратурной понижающий преобразователь, который может избежать проблемы с имиджем на супергетеродинного приемника. Есть много программного обеспечения определенных трансивер (например, Softransceiver BitWave), может охватывать 700 до 4200 МГц диапазона носителей и 200 кГц до 20 МГц пропускная способность. Кроме того, АЦП встроены в эту Softransceiver. Это технология реконфигурируемых трансивер "очень quitable для применения SDR.
QUOTE (soldat_shveyk @ Apr 29 2011, 12:49)

Я думаю, что задачу надо разделить, и микросхемки здесь - не главное.
1 - даунконвертер с 1 ГГц на ПЧ 140 МГц (например) с полосой промускания 10 МГц (или чуть больше);
2 - АЦП на ПЧ 140 МГц и цифровой DDC, формирующий квадратуру с полосой 10 МГц;
3 - Контроллер ввода в компьютер + драйверы и софт, например на PCI или PCIe, что умеете.
Какие вижу сложности:
1. В диапазоне 1ГГц рядом работают сотовые операторы, и надо делать хорошую фильтрацию на входе, чтобы избежать помех как от базовых станций, так и от самих трубок, которые будут работать рядом.
2. Чтобы получить хорошую избирательность по зеркальному каналу ПЧ оцифровки должна быть достаточно высокой, например 140 МГц, 70 уже не пойдет, в идеале - выбрать оптимальную ПЧ, не привязываясь к
стандартным фильтрам, например 151 МГц.
3. ПЧ оцифровки достаточно высокая, поэтому АЦП придется брать, минимум на 100 МГц, а лучше на 200 МГц, 14 или 16 разрядов.
4. Цифровой DDC вещь тривиальная, сложностей не будет, главное - правильно выбрать выходную частоту дискретизации, где будет чистая полоса 10 МГц, чтобы поток данных на запись был полегче.
5. Если писать надо около 5 мин, то промежуточная аппаратная буферизация не желательна, так как потребуется много памяти. Писать надо сразу на HDD, передавая через PCI, желательно использовать RAID, при этом сделав максимально длинную FIFO в оперативной памяти компьютера, чтобы не было потерь.
Если владеете всеми этими технологиями - то задача плевая.
Если нет, то времени уйдет много.