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公开(公告)号:CN107360109A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710733770.0
申请日:2016-01-25
申请人: 瓦伦斯半导体有限责任公司
CPC分类号: H04L25/03885 , H04B3/30 , H04L1/0002 , H04L1/20 , H04L25/03305 , H04L2025/03445 , Y02D50/10 , H04B1/10 , H04B1/40 , H04B17/14 , H04B17/21
摘要: 在不到1毫秒内从收发器的操作点的质量劣化恢复的收发器和方法。所述收发器包括:接收器模拟前端(Rx AFE)、包括自适应数字均衡器和自适应数字消除器中至少一个的自适应模块(ADEC)、共模传感器AFE(CMS-AFE)、快速自适应模式转换消除器(FA-MCC)、和划分器。所述Rx AFE接收信号,并且馈送给生成均衡信号的所述ADEC。所述CMS-AFE感测共模信号,并且馈送给生成补偿信号的所述FA-MCC。所述划分器利用所述均衡信号和所述补偿信号生成划分判决和划分误差。响应于识别到质量劣化,第二收发器降低其发送的数据的速率,以便改善所述收发器处的检测率。
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公开(公告)号:CN107004942A
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201480083346.0
申请日:2014-11-13
申请人: 瑞典爱立信有限公司
摘要: 本发明涉及一种通信节点布置(1、1’),该通信节点布置(1、1’)包括至少两个天线单元(2、3、4、5;6、7)。各天线单元(2、3、4、5;6、7)包括至少一个信号端口(8、9、10、11;12、13)和至少一个天线元件(14、15、16、17;18、19、20;21、22、23、24;25、26、27、28),其中,各信号端口连接到至少一个对应的天线元件(14、15、16、17;18、19、20;21、22、23、24;25、26、27、28)。各天线单元(2、3、4、5;6、7)包括至少一个传感器单元(29、30、31、32;33、34),该至少一个传感器单元被布置为感测其相对于预定参考延伸(35、36)的方位。通信节点布置(1、1’)包括至少一个控制单元(63、74),并且被布置为将各测试信号馈送到至少两个不同信号端口(8、9、10、11;12、13)中的每个信号端口。对于每个这种测试信号,通信节点布置(1、1’)被布置为经由至少一个其他信号端口接收测试信号。通信节点布置(1、1’)被布置为基于所接收的测试信号确定所述天线单元(2、3、4、5;6、7)的相对位置,并且基于从传感器单元(29、30、31、32;33、34)接收的数据确定所述天线单元(2、3、4、5;6、7)的相对方位。
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公开(公告)号:CN106992813A
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201710084369.9
申请日:2017-02-16
申请人: 广东顺德中山大学卡内基梅隆大学国际联合研究院 , 中山大学
摘要: 本发明公开一种低成本的自适应无线信息与能量复用传输系统,该系统分为两大部分:发射子系统与接收子系统,所述发射子系统发射同时具备能量和信号的复合信号,通过自由空间传输至接收子系统;所述接收子系统把复合信号分离到通信链路和能量链路分别加以利用,实现信息与能量复用的功能;其中能量链路的能量能够供给后级负载使用,也能够供给接收子系统的通信链路使用;同时,接收子系统通过能量管理、监测与反馈,把接收子系统的实时工作性能反馈给发射子系统,发射子系统根据反馈信号调整发射性能,从而实现自校正功能,维持整个系统性能的最优。
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公开(公告)号:CN106656362A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201510742726.7
申请日:2015-11-04
申请人: 中兴通讯股份有限公司
CPC分类号: H04B17/00
摘要: 本发明公开一种检测方法及装置,该方法包括:接收第一频率信号,所述第一频率信号为由第一设备生成并发送的输出信号;将所述第一频率信号转换成第二频率信号,所述第一频率信号与所述第二频率信号的频率不同;将所述第二频率信号作为所述输出信号的反馈信号向第一设备或第二设备发送,所述第二频率信号用于对所述第一设备或第二设备进行检测。本发明通过以上技术方案,解决现有微波系统中对IDU的性能或故障检测较为复杂和困难的问题。
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公开(公告)号:CN106385290A
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201610680708.5
申请日:2016-08-16
申请人: 北京小米移动软件有限公司
摘要: 本公开揭示了一种超声波校准方法及装置,属于超声波应用技术领域。所述超声波校准方法包括:在移动设备符合校准条件时,利用超声波发射器按照预定发射强度发射具备预定频率的第一超声波;利用超声波接收器接收第一超声波反射回来的第二超声波,获取第二超声波的频响值;计算第二超声波的频响值与预定频率对应的标准频响值之间的差值的绝对值;在绝对值大于预定差值阈值时,提高超声波发射器发射超声波的发射强度。本公开解决了移动设备不能自动校准适应当前环境的最佳超声波发射强度的技术问题,达到了在各种环境下都能接收稳定强度的超声波信号的技术效果。
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公开(公告)号:CN105850063A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201480058956.5
申请日:2014-10-10
申请人: 高通股份有限公司
CPC分类号: H04B1/38 , H04B17/11 , H04B17/14 , H04B17/21 , H04L27/364 , H04L2027/0016
摘要: 本公开的特定方面提供了用于校准用于无线通信的收发机的方法和装置。一个示例性方法通常包括:配置第一振荡信号作为对接收机(RX)路径的至少一部分的输入信号,使用第二振荡信号作为用于接收机路径的本振信号来校准接收机路径的残留边带(RSB),以及在校准接收机路径的RSB之后,通过将发射机路径的输出路由到接收机路径来校准发射机(TX)路径的RSB。另一示例性方法通常包括:将发射机路径的输出路由到接收机路径;使用第一本振信号用于发射机路径;使用第二本振信号用于接收机路径,以及测量接收机路径的输出作为用于发射机路径的本振器(LO)泄漏。
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公开(公告)号:CN105519008A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201480045218.7
申请日:2014-08-15
申请人: 亚德诺半导体集团
CPC分类号: H04B7/0617 , H01Q1/246 , H01Q3/267 , H04B7/0408 , H04B7/0491 , H04B17/11 , H04B17/12 , H04B17/14 , H04W16/28
摘要: 通信单元包括多个天线元件的用于耦合到天线阵列的多个天线元件,其中每个天线元件馈源包含至少一个耦合器(203,205);和多个发射器可操作地耦合到所述多个天线元件的馈源。所述多个发射器中的至少一个发射器包括:输入端,用于接收第一信号和至少一个第二信号;波束形成器逻辑,经配置成在分别对于发射器的所述第一信号和至少一个第二信号应用独立的波束形成权重(RefBF1,RefBF2),其中,在每个扇区为基础,分配每个独立的波束形成权值;和信号组合器,配置成组合第一信号和所述第二信号以产生组合信号,以使得组合信号支持多个扇形波束。
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公开(公告)号:CN103931121B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201280055986.1
申请日:2012-11-15
申请人: 高通股份有限公司
摘要: 可以实现在不使用测试装备的情况下校准网络设备的功率放大器的输出发射功率的功能性。可以经由环回路径以(功率放大器的)饱和输出功率将RF信号从该网络设备的发射机单元传送到其接收机单元。可以测量经由该环回路径接收到的RF信号的收到功率。基于饱和输出功率以及测得的收到功率来确定与该网络设备相关联的环回增益。可通过迭代地使该输出发射功率降低一未知值、经由环回路径以该降低的输出发射功率来传送新的RF信号、测量新的收到功率、以及使用环回增益和测得的新的收到功率以计算该降低的输出发射功率来校准该输出发射功率。
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公开(公告)号:CN102624470B
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201210047157.0
申请日:2012-02-27
申请人: 清华大学
摘要: 本申请提供了一种多通道发射机的射频响应实时校准方法和装置,涉及无线通信技术领域。本申请的方法包括:将多通道发射机产生的初始测试信号调制成m路测试信号,分别对应多通道发射机的m个发射射频通道;利用接收通道在每个发射射频通道与发射天线的连接处获取相应发射射频响应信号;利用各发射射频通道接收的测试信号和各发射射频通道的发射射频响应信号进行反卷积运算,得到各发射射频通道的响应;利用得到的每个发射射频通道的响应对其发射射频响应进行补偿校正。可在多通道发射机中实现对各发射射频通道的响应的获取,可以在各种实际应用中实时、方便、准确地校准发射射频响应。
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公开(公告)号:CN118944701A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411012578.9
申请日:2024-07-26
申请人: 上海航天测控通信研究所
摘要: 本发明公开了一种本发明公开了一种基于PXI总线的C波段和P波段自健康诊断的脉宽调制射频前端装置,包括频率源模块、第一发射模块、接收检波模块、第二发射模块、电源模块、信号处理及控制模块,频率源模块用于提供变频本振信号及参考时钟信号,同时提供锁相源锁定指示信号;第一发射模块用于集成收发端口,并实现将信号从中频到C波段的变频;接收检波模块用于执行目标信号的检波功能;第二发射模块用于实现P波段信号的功能;集成了两种运载火箭测量系统地面测试设备的射频功能,提高了调制信号的可靠性,有利于故障诊断。
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