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公开(公告)号:CN114650067B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202210302388.5
申请日:2022-03-25
Applicant: 清华大学
IPC: H04B1/00 , H04B1/40 , H04B1/7156 , H04B1/717 , H04B1/7183 , H04B1/719
Abstract: 本发明提供一种自同步脉冲超宽带信号基带调制电路与解调电路,基带调制电路包括:边沿触发脉冲发生器,用于产生基于触发信号和延时触发信号且具有固定脉冲宽度的同步脉冲;基于延时链的脉冲发生器,用于产生基于开关键控的调制方法、与同步脉冲具有预设延时间隔且具有预设脉冲宽度的数据脉冲;脉冲合成单元,用于将同步脉冲和数据脉冲进行合成,以产生自同步脉冲超宽带信号;时域中,数据脉冲的脉冲宽度远大于同步脉冲的脉冲宽度,频域中,数据脉冲通过跳频的方式分布在同步脉冲两侧。所述基带解调电路用于检测同步脉冲和数据脉冲,不仅实现与发射机之间的基带同步,并且提高接收机的抗噪声性能。
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公开(公告)号:CN113037303A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110229180.0
申请日:2021-03-02
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供了一种准相干脉冲超宽带接收机,将接收到的射频信号下变频到低中频后,分解为两路正交信号,这样即使射频本地振荡信号的质量不高,两路正交信号通过平方相加后,频率误差的影响也会被消除,准相干脉冲超宽带接收机的解调性能,对射频信号与射频本地振荡信号之间的相位误差和频率误差不敏感,即无需高质量的射频本地振荡信号,不需要高精度的频率综合器和高速模拟‑数字转化器,适用于低功耗的应用场景。且对窄带干扰等非理想因素抵御能力较强。本发明还提供了一种信号解调方法应用于准相干脉冲超宽带接收机。
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公开(公告)号:CN114650067A
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202210302388.5
申请日:2022-03-25
Applicant: 清华大学
IPC: H04B1/00 , H04B1/40 , H04B1/7156 , H04B1/717 , H04B1/7183 , H04B1/719
Abstract: 本发明提供一种自同步脉冲超宽带信号基带调制电路与解调电路,基带调制电路包括:边沿触发脉冲发生器,用于产生基于触发信号和延时触发信号且具有固定脉冲宽度的同步脉冲;基于延时链的脉冲发生器,用于产生基于开关键控的调制方法、与同步脉冲具有预设延时间隔且具有预设脉冲宽度的数据脉冲;脉冲合成单元,用于将同步脉冲和数据脉冲进行合成,以产生自同步脉冲超宽带信号;时域中,数据脉冲的脉冲宽度远大于同步脉冲的脉冲宽度,频域中,数据脉冲通过跳频的方式分布在同步脉冲两侧。所述基带解调电路用于检测同步脉冲和数据脉冲,不仅实现与发射机之间的基带同步,并且提高接收机的抗噪声性能。
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公开(公告)号:CN113037303B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202110229180.0
申请日:2021-03-02
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供了一种准相干脉冲超宽带接收机,将接收到的射频信号下变频到低中频后,分解为两路正交信号,这样即使射频本地振荡信号的质量不高,两路正交信号通过平方相加后,频率误差的影响也会被消除,准相干脉冲超宽带接收机的解调性能,对射频信号与射频本地振荡信号之间的相位误差和频率误差不敏感,即无需高质量的射频本地振荡信号,不需要高精度的频率综合器和高速模拟‑数字转化器,适用于低功耗的应用场景。且对窄带干扰等非理想因素抵御能力较强。本发明还提供了一种信号解调方法应用于准相干脉冲超宽带接收机。
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