[发明专利]一种数字射频脉冲调制方法和调制器有效
申请号: | 201710548911.1 | 申请日: | 2017-07-03 |
公开(公告)号: | CN108011638B | 公开(公告)日: | 2021-09-28 |
发明(设计)人: | 陈剑斌;张江;陈章;周强;朱蕾 | 申请(专利权)人: | 中国人民解放军国防科技大学 |
主分类号: | H03M3/00 | 分类号: | H03M3/00;H03K7/08 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 210007 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 数字 射频 脉冲调制 方法 调制器 | ||
1.一种实现数字射频脉冲调制的方法,包括:
步骤300,对接收的K比特数字射频信号进行位宽压缩处理,获得N比特数据Amp;
步骤301,根据N比特数据Amp值输出脉冲调制信号ETDM1,ETDM1的极性与N比特数据Amp幅度极性相一致且位于采样周期中心,其脉冲宽带为:W=T*AmpN-2:0/2N-1;
步骤302,根据N比特数据Amp值输出脉冲调制信号ETDM2,ETDM2的极性与N比特数据Amp幅度极性相一致且位于采样周期起始和终止位置,其脉冲宽带为:W′=T*AmpN-2:0/2N;
步骤303,将脉冲调制信号ETDM1和脉冲调制信号ETDM2分别用开关功放进行功率放大后合并输出,两路功率放大后信号的合并为逻辑加关系;
所述K比特数字射频信号数据和N比特数据为带符号数据;
所述N为大于2且小于K的整数;
所述T为系统时钟周期。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述对K比特数字射频信号进行的位宽压缩处理为:采用整形函数和量化器对信号进行处理。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述整形函数为一阶、二阶或高阶整形函数,所述量化器为N比特均匀量化器。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据N比特数据Amp值输出脉冲调制信号ETDM1采用查找表映射方式实现。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据N比特数据Amp值输出脉冲调制信号ETDM2采用查找表映射方式实现。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述开关功放为D类开关功放或E类开关功放。
7.一种数字射频脉冲调制器,包括:位宽变换模块400、第一脉冲发生器401、第二脉冲发生器402以及放大合路模块403;其中,
位宽变换模块400,接收K比特数字射频信号并进行位宽压缩处理,获得N比特数据Amp,输出分别耦合到第一脉冲发生器401和第二脉冲发生器402的输入端;
第一脉冲发生器401,接收位宽变换模块400输出的N比特数据Amp值,生成脉冲调制信号ETDM1,输出耦合到放大合路模块403的第一输入端,ETDM1脉冲的极性与N比特数据Amp幅度极性相一致且位于采样周期中心,其脉冲宽带为:W=T*AmpN-2:0/2N-1;
第二脉冲发生器402,接收位宽变换模块400输出的N比特数据Amp值,生成脉冲调制信号ETDM2,输出耦合到放大合路模块403的第二输入端,ETDM2脉冲的极性与N比特数据Amp幅度极性相一致且位于采样周期起始和终止位置,其脉冲宽带为:W′=T*AmpN-2:0/2N;
放大合路模块403,接收第一脉冲发生器401输出的脉冲调制信号ETDM1和第二脉冲发生器402输出的脉冲调制信号ETDM2,将脉冲调制信号ETDM1和脉冲调制信号ETDM2分别用开关功放进行功率放大后合并输出,两路功率放大后信号的合并为逻辑加关系;
所述K比特数字射频信号数据和N比特数据为带符号数据;
所述N为大于2且小于K的整数;
所述T为系统时钟周期。
8.根据权利要求7所述的调制器,其特征在于,所述位宽变换模块为具有一阶、二阶或高阶整形函数的N比特均匀量化带通Delta-Sigma调制器(BPDSM,Band Pass Delta-SigmaModulator)。
9.根据权利要求7所述的调制器,其特征在于,所述第一脉冲发生器401采用查找表结构实现N比特数据Amp值到输出脉冲调制信号ETDM1的映射。
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