-
公开(公告)号:CN104811216B
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201510229720.X
申请日:2015-05-07
Applicant: 电子科技大学
IPC: H04B1/16
Abstract: 本发明公开了一种提高接收机动态范围的装置及其使用方法,装置包括接收天线模块、压缩模块、接收通道模块、ADC、数字恢复模块;所述的接收天线模块连接至压缩模块,压缩模块连接至接收通道模块,接收通道模块连接至ADC,ADC连接至数字恢复模块;所述的压缩模块对大信号幅度进行压缩,对小信号近似线性放大;所述的数字恢复模块用于对得到的信号进行压缩模块的逆运算。本发明通过压缩模块对大信号幅度进行压缩,对小信号近似线性放大,进而降低接收信号峰均比,提高接收机动态范围;采用查找表映射的方式将接收到的数字信号按照压缩模块的逆操作恢复出来原始接收信号对应的数字信号,大大减小运算量;适应高功率信号,适应宽带信号,并且结构简单。
-
公开(公告)号:CN106506417A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201710001718.6
申请日:2017-01-03
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种窄带反馈的数字预失真系统与方法,所述系统包括数字预失真器、数模转换模块、功放、滤波器、模数转换模块和预失真参数估计模块;数字预失真器的输入端连接信号源,其输出端分别与数模转换模块和预失真估计模块连接;数模转换模块的输出端与功放连接,功放的输出端分别与信号输出装置和滤波器连接;滤波器输出端通过模数转换模块与预失真参数估计模块连接,预失真参数估计模块的输出端与数字预失真器连接。本发明将功放输出的信号进行滤波处理,降低信号带宽后,再进行数模转换和预失真参数提取,以供数字预失真器进行预失真调整,在降低反馈通路带宽,减小模数转换速率及系统功耗、成本的基础上,保证了功放的线性度指标。
-
公开(公告)号:CN105978602A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610226662.X
申请日:2016-04-13
Applicant: 电子科技大学
CPC classification number: H04B1/525 , H04L5/14 , H04L25/03006
Abstract: 本发明公开了一种同时同频全双工非线性干扰抑制的装置与方法,在分析同时同频全双工发射、接收、重建三个通道的非线性自干扰特征的情况下,针对发射、接收、重建三个通道的非线性特征,通过增加的反馈通道,并通过建立数学模型、自干扰重建通道的非线性信号提取、自干扰非线性信号建模、自干扰重建通道的非线性自干扰抑制、精确的数字自干扰抵消等方式对整个全双工系统的非线性进行抑制,最终将接收信号中的非线性自干扰抑制到接收机底噪附近。本发明针对大功率、大带宽、多径自干扰信号等环境下,联合发送端和接收端消除同时同频干扰,将自干扰抵消性能做到最好,不仅使频谱利用率翻倍,且改善系统的通信质量,提高通信设备在同时同频的环境下工作的稳定性与可靠性。
-
公开(公告)号:CN103346792B
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201310287918.4
申请日:2013-07-10
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了消除模数转换中时钟抖动的方法、装置及数字预失真方法,涉及通讯领域中的预失真技术,旨在提供一种可以消除模数转换过程中时钟抖动的方法、装置及数字预失真方法。本发明技术要点包括:步骤1:接收模拟信号z(t);步骤2:向模数转换模块提供时钟信号h(t),同时将该时钟信号h(t)与一单音信号m(t)的乘积作为参考信号q(t)加到模拟信号z(t)中获得复合信号r(t);步骤3:模数转换模块对复合信号r(t)进行模数转换得到两路完全相同的复合数字信号rjit(n);步骤4:对所述复合数字信号rjit(n)的其中一路进行抖动序列估计后得到时钟抖动序列步骤5:利用时钟抖动序列对所述复合数字信号rjit(n)的另一路进行时钟抖动消除,从而获得消除了时钟抖动的纯净数字信号y(n)。
-
公开(公告)号:CN104779969A
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201510230712.7
申请日:2015-05-07
Applicant: 电子科技大学
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。
-
公开(公告)号:CN104469786A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410724867.1
申请日:2014-12-03
CPC classification number: H04W16/14 , H04W56/002 , H04W56/003
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。
-
公开(公告)号:CN104104387A
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201410369699.9
申请日:2014-07-30
Applicant: 电子科技大学
IPC: H03M1/10
Abstract: 本发明公开了一种提高模数转换器动态范围的装置和方法,它包括AGC功分模块、模数转换器ADC1、数字移相增益模块、模拟延时器1、高动态数模转换模块、加法器、滤波放大模块、模拟延时器2、模数转换器ADC2、数字延时器、联合器、参数搜索/估计模块和控制接口。本发明没有采用非线性器件,从而减少了最终输出信号中的非线性分量且降低了小信号处理的风险;利用较低性能的模数转换器和低成本的数模转换器实现高的动态范围;不存在反馈预测环路,所以鲁棒性更好且无信号带宽限制。
-
公开(公告)号:CN103634022A
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201310662805.8
申请日:2013-12-09
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种平坦衰落环境下全双工收发机及自干扰对消方法,在接收端,通过耦合器将接收的信号分为相位相差90°的IQ两路信号,分别送入结构对称的I路和Q路接收通道,在接收通道中通过乘法器、加法器结合射频干扰重建模块完成模拟对消,在后端再通过数字对消单元进行数字对消,信道/延时估计单元产生的时延估计参数和信道估计参数传送给延时模块、射频干扰重建模块和数字对消单元,实现自干扰对消的循环执行,直到对消结果达到最佳。本发明利用自混频和零中频技术,有效降低了收发机结构的复杂度,节省成本,减小体积;大大降低了自干扰信号对消时对延时器件的精度要求,方便器件选型,易实现;接收通道相互独立,结构对称,易于集成。
-
公开(公告)号:CN103427872A
公开(公告)日:2013-12-04
申请号:CN201310395221.9
申请日:2013-09-03
Applicant: 电子科技大学
IPC: H04B1/7097 , H04B1/7107 , H04L25/03
Abstract: 本发明公开了一种同时同频全双工多抽头射频自干扰抵消系统及方法,天线单元接收端输出的自干扰信号,先不进行自干扰抵消,经过射频接收通道和模数转换器的处理后,送入模式识别模块,产生调整值,控制多抽头射频干扰重建滤波器对发射端射频信号的重建,输出的重建信号经过加法器进行射频自干扰抵消,射频自干扰抵消后的信号再一次通过射频接收通道和模数转换器ADC得到数字信号并送入调整算法模块,获取调时延0所需的调整值,进一步控制射频干扰重建并依此方法反复进行,完成自干扰抵消。本发明通过模式识别模块和调整算法模块的联合控制,能有效消除同时同频射频自干扰,提高频谱利用率,提升射频自干扰抵消性能,保证通信设备工作的稳定性。
-
公开(公告)号:CN102412791A
公开(公告)日:2012-04-11
申请号:CN201110386070.1
申请日:2011-11-29
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种高效功率放大器的数字预失真处理方法,其特征在于在信号同步单元2和数字预失真训练单元4之间增加了数据过滤单元3,具体实施方案是:数字预失真器的输出信号和功率放大器的反馈信号首先通过信号同步处理,然后将同步后的两路信号传递到数字预失真训练器中,再将两路数据经过数据过滤,最后将经过过滤后的数据输入到数字预失真训练器中用于预失真模型参数训练。通过数据过滤后的信号有效克服了输入信号的抖动性问题,从而提高功率放大器输出的线性度,实现简单,易于操作。
-
-
-
-
-
-
-
-
-