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公开(公告)号:CN113612549A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110728199.X
申请日:2021-06-29
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 一种基于数字信号重构的单通道单脉冲角跟踪方法,属于空间通信技术领域。本发明能将时间上断续的信号恢复为时间上相位连续的连续信号。基于此,本发明使用微波开关代替传统单通道单脉冲技术中的调制与和路模块,通过控制微波开关分时交替选通和、差信号,后者经过放大、下变频、滤波后被转换成数字信号,在数字域采用本发明的信号重构方法从断续的和信号中恢复出连续的同相和正交信号,并以该重建的同相和正交信号为基准,提取差信号的相对幅度和相位,实现了对目标角度信息的估计。
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公开(公告)号:CN112311396A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011141710.8
申请日:2020-10-22
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H03M1/38
Abstract: 一种新架构的逐次比较式模数转换电路,包括:运算放大器A1、运算放大器A2、电阻R1、电阻R2、电阻R3、二极管D1、二极管D2。本发明采用全新的逐次比较式AD芯片架构,每位采用两个运放为主要芯片,引入两个二极管。利用二极管的单向导通性实现快速比较、减法运算、位数切换并输出指示信号。利用运放的虚短特性实现输入信号在无失真的情况下传递至下一位。不需要时钟信号按节拍操作、不需要单独的比较电路可以显著提高逐次比较式AD芯片的工作速度、降低功耗、时延和抖动。
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公开(公告)号:CN113612549B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202110728199.X
申请日:2021-06-29
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 一种基于数字信号重构的单通道单脉冲角跟踪方法,属于空间通信技术领域。本发明能将时间上断续的信号恢复为时间上相位连续的连续信号。基于此,本发明使用微波开关代替传统单通道单脉冲技术中的调制与和路模块,通过控制微波开关分时交替选通和、差信号,后者经过放大、下变频、滤波后被转换成数字信号,在数字域采用本发明的信号重构方法从断续的和信号中恢复出连续的同相和正交信号,并以该重建的同相和正交信号为基准,提取差信号的相对幅度和相位,实现了对目标角度信息的估计。
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公开(公告)号:CN106936453A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201611203343.3
申请日:2016-12-23
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B1/04
CPC classification number: H04B1/04 , H04B1/0458 , H04B2001/0416 , H04B2001/0491
Abstract: 一种自适应发射功率监测及补偿方法,首先将发送至发射天线的射频信号进行下变频至中频信号,然后根据中频信号的功率生成ALC控制量,最后根据ALC控制量调节发射天线射频信号的发射功率,实现自适应监测及补偿。本发明通过闭环耦合电路,将射频信号变频至中频,再根据发射功率监测结果去调整发射功率输出量,解决了不同元器件增益‑温度特性曲线离散型、发射功率随元器件老化而变化的问题,具有对元器件适应范围广且不受元器件老化影响的优点,具有很好的使用价值。
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公开(公告)号:CN112311396B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202011141710.8
申请日:2020-10-22
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H03M1/38
Abstract: 一种新架构的逐次比较式模数转换电路,包括:运算放大器A1、运算放大器A2、电阻R1、电阻R2、电阻R3、二极管D1、二极管D2。本发明采用全新的逐次比较式AD芯片架构,每位采用两个运放为主要芯片,引入两个二极管。利用二极管的单向导通性实现快速比较、减法运算、位数切换并输出指示信号。利用运放的虚短特性实现输入信号在无失真的情况下传递至下一位。不需要时钟信号按节拍操作、不需要单独的比较电路可以显著提高逐次比较式AD芯片的工作速度、降低功耗、时延和抖动。
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公开(公告)号:CN106936453B
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201611203343.3
申请日:2016-12-23
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B1/04
Abstract: 一种自适应发射功率监测及补偿方法,首先将发送至发射天线的射频信号进行下变频至中频信号,然后根据中频信号的功率生成ALC控制量,最后根据ALC控制量调节发射天线射频信号的发射功率,实现自适应监测及补偿。本发明通过闭环耦合电路,将射频信号变频至中频,再根据发射功率监测结果去调整发射功率输出量,解决了不同元器件增益‑温度特性曲线离散型、发射功率随元器件老化而变化的问题,具有对元器件适应范围广且不受元器件老化影响的优点,具有很好的使用价值。
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