[发明专利]一种提高收发分离反向散射通信激励距离的系统及方法有效
申请号: | 201911323316.3 | 申请日: | 2019-12-20 |
公开(公告)号: | CN111092633B | 公开(公告)日: | 2021-05-18 |
发明(设计)人: | 高俊枫 | 申请(专利权)人: | 成都大学 |
主分类号: | H04B1/525 | 分类号: | H04B1/525;H04B7/155 |
代理公司: | 成都正华专利代理事务所(普通合伙) 51229 | 代理人: | 陈选中 |
地址: | 610031*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 提高 收发 分离 反向 散射 通信 激励 距离 系统 方法 | ||
本发明公开了一种提高收发分离反向散射通信激励距离的系统及方法,该系统和方法中,激励器利用直放站架构使得激励器发射的激励信号和接收器发射的载波信号具有高度相关性,从而在接收器接收的激励信号中保留了相应相位噪声、频谱等误差。接收器分两路接收自身发射的载波信号和激励器发射的激励信号及其附带的终端反馈信号,然后接收器在数字处理中将自身发射的载波信号作为参考信号,通过迭代均衡等方式减小或消除激励器发射激励信号的相位噪声、频谱和空间多径等误差对终端反馈信号的干扰,从而提高收发分离反向散射通信系统对终端的激励距离,且误差阈值可根据需求灵活调整。
技术领域
本发明属于无线通信领域,具体涉及本发明属于无线通信领域一种提高收发分离反向散射通信激励距离的系统及方法。
背景技术
为了降低物联网通信终端复杂度、成本和功耗,增加终端的部署密度,通常希望采用反向散射通信的方式进行物联网通信(如RFID等),其工作原理和雷达侦测反射信号的工作原理类似,目标终端不主动发射射频信号,而是通过反射射频激励(或其它来源的)信号并在反射中叠加自身反馈信号的方式来完成通信过程。由于去掉了主动发射的高功耗射频模块,反向散射通信大幅度降低了通信终端的成本和功耗,也因此具有广阔的应用前景。
反向散射通信的主要问题在于目标终端不主动发射射频信号,其反射的射频激励信号远小于激励器发射的原始射频激励信号,在接收端叠加后导致原始激励信号成为终端反馈信号的同频和异频干扰,且激励信号和接收端参考信号无关,再加上相位噪声、频偏、空间多径等误差的限制,导致终端反射信号的信噪比降低,从而限制反向散射通信系统的距离。
发明内容
针对现有技术中的上述不足,本发明提供的一种提高收发分离反向散射通信激励距离的系统及方法解决了反向散射通信中激励器发射的原始射频激励信号成为接收器的干扰信号和相位噪声、频偏、空间多径等误差的限制,导致终端反射信号的信噪比降低,从而限制反向散射通信系统的距离的问题。
为了达到上述发明目的,本发明采用的技术方案为:一种提高收发分离反向散射通信激励距离的系统,包括:接收器和激励器;
所述接收器与激励器通信连接;
所述激励器与终端通信连接;
所述终端与接收器通信连接。
进一步地:接收器包括:数字处理器、第一ADC采集模块、第二ADC采集模块、第一RX接收射频器、第二RX接收射频器、TX发射器和天线;
所述数字处理器分别与第一ADC采集模块的输出端和第二ADC采集模块的输出端连接;
所述第一ADC采集模块的输入端与第一RX接收射频器的输出端连接;
所述第二ADC采集模块的输入端与第二RX接收射频器的输出端连接;
所述TX发射器的输出端与第一RX接收射频器的输入端连接;
所述第二RX接收射频器的输入端与天线连接;
所述激励器包括:放大器;
所述TX发射器的输出端还通过有线的方式与放大器的输入端连接,并向放大器的输入端和第一RX接收射频器的输入端发送射频发射信号;
所述放大器用于接收射频发射信号,并根据射频发射信号向终端和天线发送射频激励信号;
所述终端用于接收射频激励信号,并根据接收到的射频激励信号向天线发送反馈信号;
所述天线用于接收射频激励信号和反馈信号。
进一步地:接收器包括:数字处理器、第一ADC采集模块、第二ADC采集模块、第一RX接收射频器、第二RX接收射频器、TX发射器、发射天线和接收天线;
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