适用于太赫兹雷达和通信系统的MMAOP架构

    公开(公告)号:CN103901404B

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201410094418.3

    申请日:2014-03-14

    IPC分类号: G01S7/28 H04B1/40

    摘要: 本发明涉及适用于太赫兹雷达和通信系统的MMAOP架构,它采用倍频(Multiplier)+混频(Mixer)+阵列合成(Array)+准光传输(quasi-Optics)+抛物面天线(Parabolic antenna)的实现方式,获得全固态大功率太赫兹辐射源,可同时适用于太赫兹雷达和通信系统;该架构的收发链路均通过全固态的方式来实现,可重复性好,且便于集成化和小型化;该架构采用阵列空间功率合成的方法提高太赫兹源的输出功率,可扩展性好,可先采用小阵列,获取中等输出功率,随着技术的进步,逐渐加大阵列数量、提高单个阵元的输出功率,从而提高辐射功率。

    时间交织采样ADC的误差盲校正方法

    公开(公告)号:CN106341132B

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201610644628.4

    申请日:2016-08-08

    IPC分类号: H03M1/10

    摘要: 本发明公开了一种时间交织采样ADC的误差盲校正方法,涉及数模混合电路及信号处理技术领域。本发明无需事先知道被测信号的先验信息,便可实时地对所采集信号中的时钟偏斜、增益误差和失调误差等进行补偿。补偿过程可通过数字电路实现,无需经过高精度数控延迟线对多个子ADC的时钟相位进行复杂的反馈实时调整,因此本方法性能不受模拟电路,特别是延迟线精度的限制,本发明采用能够表征各个误差对应的频率失真分量的基函数来构建后补偿模型,然后迭代地计算模型系数并进行迭代补偿,能够在较短的时间内实现补偿收敛,达到很好的补偿效果。

    适用于太赫兹雷达和通信系统的MMAOP架构

    公开(公告)号:CN103901404A

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201410094418.3

    申请日:2014-03-14

    IPC分类号: G01S7/28 H04B1/40

    CPC分类号: G01S7/28 G01S7/282 H04B1/40

    摘要: 本发明涉及适用于太赫兹雷达和通信系统的MMAOP架构,它采用倍频(Multiplier)+混频(Mixer)+阵列合成(Array)+准光传输(quasi-Optics)+抛物面天线(Parabolicantenna)的实现方式,获得全固态大功率太赫兹辐射源,可同时适用于太赫兹雷达和通信系统;该架构的收发链路均通过全固态的方式来实现,可重复性好,且便于集成化和小型化;该架构采用阵列空间功率合成的方法提高太赫兹源的输出功率,可扩展性好,可先采用小阵列,获取中等输出功率,随着技术的进步,逐渐加大阵列数量、提高单个阵元的输出功率,从而提高辐射功率。

    时间交织采样ADC的误差盲校正方法

    公开(公告)号:CN106341132A

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201610644628.4

    申请日:2016-08-08

    IPC分类号: H03M1/10

    CPC分类号: H03M1/1009

    摘要: 本发明公开了一种时间交织采样ADC的误差盲校正方法,涉及数模混合电路及信号处理技术领域。本发明无需事先知道被测信号的先验信息,便可实时地对所采集信号中的时钟偏斜、增益误差和失调误差等进行补偿。补偿过程可通过数字电路实现,无需经过高精度数控延迟线对多个子ADC的时钟相位进行复杂的反馈实时调整,因此本方法性能不受模拟电路,特别是延迟线精度的限制,本发明采用能够表征各个误差对应的频率失真分量的基函数来构建后补偿模型,然后迭代地计算模型系数并进行迭代补偿,能够在较短的时间内实现补偿收敛,达到很好的补偿效果。