一种相控阵雷达宽带自干扰射频域分段对消系统及方法

    公开(公告)号:CN111948614B

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202010841342.1

    申请日:2020-08-20

    Abstract: 本发明公开了一种相控阵雷达宽带自干扰射频域分段对消系统及方法,所述系统包括数字控制板(1)、发射通道、接收通道、第一耦合器(5)、第二耦合器(10)、自干扰重建通道(6)、反相器(9)、第一合路器(11)、发射阵元天线(7)和接收阵元天线(8)。本发明首先对宽带线性调频自干扰信号进行时域分段,使其在频域上划分为若干个窄带自干扰信号,然后采用多个包含时延固定的延时器、可调衰减器和可调移相器的模拟抽头分别对每个时间段的自干扰信号进行抑制。相较于传统的射频域多抽头抑制方法,本发明可以更低的硬件复杂度下实现更高的自干扰抑制性能。

    一种数字前馈辅助的宽带数字预失真方法及装置

    公开(公告)号:CN113630134B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202110922877.6

    申请日:2021-08-11

    Abstract: 本发明公开了一种数字前馈辅助的宽带数字预失真方法及装置,所述方法包括以下步骤:S1.构建带限数字预失真执行器模型;S2.构建功放前向模型;S3.基带信源产生信号输入带限数字预失真执行器模型中,得到第一路信号;与此同时,将基带信源产生的信号输入功放前向模型中,得到第二路信号;S4.将第一路信号进行数模转换和上变频处理后,进行带通滤波处理,然后传输给功放,由功放进行放大;将第二路信号经过高通滤波处理后,进行数模转换、上变频和调幅处理;S5.将功放放大后的信号与调幅处理得到的信号相减,得到最终的信号处理结果。本发明降低了对主发射通路的射频通道的带宽需求,且降低发射射频通路的带通滤波器对DPD线性化结果的影响。

    一种多径低信噪比下多天线合并的大规模MIMO时间同步方法

    公开(公告)号:CN114205901A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202111207192.X

    申请日:2021-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种多径低信噪比下多天线合并的大规模MIMO时间同步方法,包括以下步骤:S1.对接收端的本地同步序列和第j根接收天线上接收到的信号进行分段、FFT变换和复共轭乘积处理,得到2rq段复共轭乘积值,消除信号本身的相位影响;S2.对2rq段复共轭乘积值进行分组,进行组内合并增加信噪比;S3.对组内合并结果进行组间处理,消除信道带来的相位影响;S4.对于接收端中Nr根接收天线分别按照步骤S1~S3进行处理,并对接收天线的处理结果进行最大比合并,得到r组长为N的合并结果si;S5.根据合并结果si进行同步判决,找到有效的同步位置。本发明充分利用多根接收天线提高了信噪比,从而改善了大规模MIMO系统的时间同步性能。

    一种针对跳频通信的数字预失真校正方法与装置

    公开(公告)号:CN113676217A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110989246.6

    申请日:2021-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种针对跳频通信的数字预失真校正方法与装置,所述方法包括以下步骤:S1.根据跳频系统的工作频率范围f1~f2,将工作频率范围划分为K个不同的频段,每个频段都采用一组数字预失真系数:S2.对K组数字预失真系数向量c1,c2,…,cK进行初始化的系数提取;S3.初始化系数提取完成后,对跳频基带信号进行数字预失真处理;S4.对跳频基带信号进行数字预失真处理后,送入功放中进行放大,检测功放输出信号的频谱,在数字预失真性能出现恶化,超出设定的指标需求时,进入步骤S5;S5.对K组数字预失真系数向量c1,c2,…,cK进行更新。本发明采用的预失真系数的组数可以调整为少于跳频频点数,从而有效降低了降低数字预失真校正的复杂度。

    一种数字前馈辅助的宽带数字预失真方法及装置

    公开(公告)号:CN113630134A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202110922877.6

    申请日:2021-08-11

    Abstract: 本发明公开了一种数字前馈辅助的宽带数字预失真方法及装置,所述方法包括以下步骤:S1.构建带限数字预失真执行器模型;S2.构建功放前向模型;S3.基带信源产生信号输入带限数字预失真执行器模型中,得到第一路信号;与此同时,将基带信源产生的信号输入功放前向模型中,得到第二路信号;S4.将第一路信号进行数模转换和上变频处理后,进行带通滤波处理,然后传输给功放,由功放进行放大;将第二路信号经过高通滤波处理后,进行数模转换、上变频和调幅处理;S5.将功放放大后的信号与调幅处理得到的信号相减,得到最终的信号处理结果。本发明降低了对主发射通路的射频通道的带宽需求,且降低发射射频通路的带通滤波器对DPD线性化结果的影响。

    一种基于数字对消的驻波比测试仪及其测试方法

    公开(公告)号:CN108712217B

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201810201510.3

    申请日:2018-03-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于数字对消的驻波比测试仪及其测试方法,所述系统包括数字信号处理单元、模拟信号处理单元和测试接口(7);所述数字信号处理单元包括主控模块(1)、基带测试信号产生模块(2)、基带对消信号产生模块(12)和基带对消模块(13);所述模拟信号处理单元包括DDS模块(3)、第一低通滤波器(4)、可变增益放大器VGA(5)、定向耦合器(6)、本振模块(8)、混频器(9)、第二低通滤波器(10)和ADC模块(11)。本发明只需要将部分耦合信号传输至接收端进行数字化,并进行发射信号对消和反射信号提取,即可在数字信号处理单元中计算出驻波比性能,定向耦合器没有隔离度要求,有利于减小驻波比测试仪的体积和成本。

    一种高速跳频预失真系统与方法

    公开(公告)号:CN109560778A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201811578721.5

    申请日:2018-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种高速跳频预失真系统与方法,所述系统包括信号源、预失真器、功率放大器、预失真器性能监控器、控制器、LUT表存储模块、LUT表训练平台和信息监测设备;LUT表训练平台对功率放大器进行大量的离线训练,生成或更新LUT表;信息监测设备采集功率放大器的温度信息、信号源的功率信息和频率信息;控制器根据信息监测设备的采集信息,从LUT表中查找预失真参数对预失真器进行配置,查找不到对应预失真参数时生成更新表发送给LUT表训练平台;预失真器性能监控器对信号源和功率放大器输出信号的频谱进行比较,在误差超出设定阈值时,通知LUT表训练平台。本发明通过查表的方式获取预失真器的预失真参数,极大地缩短了运行时间。

    一种LTE与WIFI共基站干扰抑制系统及方法

    公开(公告)号:CN104469786B

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201410724867.1

    申请日:2014-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种LTE与WIFI共基站干扰抑制系统及方法,LTE发射天线及WIFI发射天线发射的射频信号分别从其天线口处耦合一份并输入反馈通道,LTE数字干扰抵消模块的一个输入端与LTE射频通道相连,另一个输入端与反馈通道连接,LTE数字干扰抵消模块的输出端与LTE接收基带处理模块连接;WIFI数字干扰抵消模块的一个输入端与WIFI射频通道相连,另一个输入端与反馈通道连接,WIFI数字干扰抵消模块的输出端与WIFI接收基带处理模块连接;反馈通道还分别与LTE射频通道、WIFI射频通道连接。本发明通过调节反馈通道与射频前端接口间、反馈通道与中频接口间的线缆长度,使射频反馈通道送过来的信号与LTE或者WIFI接收的无线干扰信号精确同步,提高了同步精度,提高了干扰抵消性能。

    一种误差负反馈式线性化功率放大装置及方法

    公开(公告)号:CN108134583A

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201711457319.7

    申请日:2017-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种误差负反馈式线性化功率放大装置及方法,包括功分器、驱动放大器、合成器一、功率放大器、耦合器、分路信号调节组件、合成器二、反馈信号调节组件和反馈放大器;功分器的输出端分别与驱动放大器和分路信号调节组件连接,驱动放大器的输出端与合成器一的第一输入端连接,合成器一的输出端通过功率放大器与耦合器连接,耦合器的直通输出端进行信号输出,耦合器的耦合输出端连接到合成器二的第一输入端,所述合成器二的第二输入端与分路信号调节组件连接,合成器二的输出端依次通过反馈信号调节组件、反馈放大器与合成器一的第二输入端连接。本发明提供了一种误差负反馈式线性化功率放大装置及方法,具有线性度良好、效率高的优势。

    一种具有高动态接收机的全双工系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN104779969B

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201510230712.7

    申请日:2015-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种具有高动态接收机的全双工系统及其使用方法,系统包括发射天线模块、接收天线模块、第一分路器、波形检测模块、第二分路器、可调增益器件、接收通道模块、第一ADC、第二ADC和包络恢复模块;所述的波形检测模块的输出信号是输入信号的包络的反比函数。本发明通过可调增益模块进行增益调整,在经过增益控制信号h(t)控制的缩放处理后的输出信号j(t)相比于输入信号g(t)具有峰均功率比显著降低的特点,于是j(t)相比于g(t)对接收通道的动态范围要求显著降低;理想情况下,包络恢复模块的输出信号x(n)就是g(t)的离散化信号,相当于接收机完整地接收了一个高动态信号,反过来讲就相当于接收机动态得到极大提升。

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