[发明专利]一种用于连续波雷达的射频对消系统及射频对消方法有效

专利信息
申请号: 201611193306.9 申请日: 2016-12-21
公开(公告)号: CN106533473B 公开(公告)日: 2019-07-09
发明(设计)人: 王强 申请(专利权)人: 湖南纳雷科技有限公司
主分类号: H04B1/12 分类号: H04B1/12;H04B1/52
代理公司: 湖南兆弘专利事务所(普通合伙) 43008 代理人: 周长清;胡君
地址: 410205 湖南省长沙市*** 国省代码: 湖南;43
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摘要: 发明公开一种用于连续波雷达的射频对消系统及射频对消方法,该系统包括:信号获取模块,用于从发射通道中获取部分发射信号输出;矢量调制模块,用于输入一路部分发射信号,执行先移相、再正交调制的幅度与相位调制后,输出与进入接收通道的泄露信号反相的初始对消信号;增益调节模块,用于对初始对消信号进行增益调节,输出与泄露信号等幅的目标对消信号;对消模块,用于将目标对消信号接入接收通道中并与泄露信号进行叠加,得到对消后接收信号。本发明具有实现结构简单、能够实现全相范围射频信号对消且对消效果好、所需成本低、以及适用范围广等优点。
搜索关键词: 一种 用于 连续 雷达 射频 对消 系统 方法
【主权项】:
1.一种用于连续波雷达的射频对消系统,其特征在于,包括:信号获取模块(1),用于从发射通道中获取部分发射信号输出;矢量调制模块(2),用于输入一路所述部分发射信号,执行先移相、再正交调制的幅度与相位调制后,输出与进入接收通道的泄露信号反相的初始对消信号;增益调节模块(3),用于对所述初始对消信号进行增益调节,输出与所述泄露信号等幅的目标对消信号;对消模块(4),用于将目标对消信号接入接收通道中并与所述泄露信号进行叠加,得到对消后接收信号;还包括分别与所述信号获取模块(1)、所述矢量调制模块(2)、所述增益调节模块(3)以及对消模块(4)连接的用于检测对消后误差,并控制产生目标对消信号的误差检测及控制模块(5);所述误差检测及控制模块(5)包括依次连接的参考源单元、镜像抑制混频单元、混频单元以及数据采集及处理单元,所述镜像抑制混频单元输入所述信号获取模块(1)输出的一路所述部分发射信号,并与所述参考源单元产生的参考源信号进行镜像抑制混频,输出镜像抑制混频后信号;所述混频单元将所述镜像抑制混频后信号与所述对消模块(4)得到的对消后接收信号进行混频,得到带有误差偏移的中频检测信号输出;所述数据采集及处理单元采样所述中频检测信号、所述参考源信号进行比较,得到对消后误差,根据所述对消后误差产生控制信号控制所述矢量调制模块(2)、以及所述增益调节模块(3)。
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  • 迈克·默荷;艾迪·士能·韩 - 华为技术有限公司
  • 2015-08-08 - 2019-05-21 - H04B1/12
  • 本发明实施例提供用于校准全双工无线系统的方法、无线全双工系统以及全双工无线收发机。在一种实施方案中,用于校准全双工无线系统的方法包括:由第一无线发射机发送第一信号,以及由第一无线接收机接收所述第一信号的第一版本。所述方法还包括由第二无线接收机接收所述第一信号的第二版本,以及由第二无线发射机发送第二信号。此外,所述方法包括由第一无线接收机接收所述第二信号的接收版本,以及根据所述第一信号的第一版本、所述第一信号的第二版本和所述第二信号的接收版本,确定从所述第二无线发射机到所述第一无线接收机的响应。
  • 一种滤波校准装置、滤波校准方法和数字接收机-201710093997.3
  • 韩业奇;钱晓辉;钟锦定;王飞;莫淑芬 - 和芯星通科技(北京)有限公司
  • 2017-02-21 - 2019-05-17 - H04B1/12
  • 本发明公开了一种滤波校准装置、滤波校准方法和数字接收机,包括滤波单元、放大单元和模数转换单元,还包括数字处理单元,用于记录一个统计周期内模数转换单元输出信号的脉冲数,并将所述脉冲数与预先设置的最小脉冲数和最大脉冲数进行比较,如果所述脉冲数小于最小脉冲数或大于最大脉冲数,输出反馈控制信号至滤波单元,以增大或减小滤波单元的频率。本发明通过对现有的接收机的模数转换单元的输出信号,进行小部分的数字处理,完成了精度相对较高的滤波单元的校准;同时本发明引入的数字版图面积相对于传统的校准方式基本可以忽略,很好的满足了现代接收机的低功耗、低成本、高性能的要求。
  • 5G毫米波的唤醒接收机的动态调节超可再生接收机-201811614658.6
  • 马顺利;任俊彦;吴天祥;李宁;叶凡 - 复旦大学
  • 2018-12-27 - 2019-05-10 - H04B1/12
  • 本发明属于集成电路技术领域,具体为一种5G毫米波的唤醒接收机的动态调节超可再生接收机。本发明动态调节超可再生接收机的电路结构包括:超可再生接收机、鉴频鉴相器、电荷泵、环路滤波器以及多模分频器;其中,超可再生的接收机包括一个低噪声放大器,一组振荡器和一组包络检波电路;毫米波注入低噪声放大器采用电容交流方式耦合,栅极偏置电压设置可调,通过调节注入对管的偏置可以获得最大的转换增益;本发明采用矫正环路,通过环路的矫正彻底克服工艺误差、温度漂移带来的锁定范围变化以及中心频率浮动和输出摆幅偏低等影响,使得超可再生接收机能够应用于5G毫米波IOT的唤醒接收机。
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