一种FDD全频段收发信机
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109361406B

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN201811545904.7

    申请日:2018-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种FDD全频段收发信机,主要由上下变频、波段切换开关、功率放大器,低噪声放大器、环形器、双工器以及数字电路电源电路组成。所有射频收发功能,集成到一个模块,体积缩小,不需要各功能模块之间线缆连接,接口匹配等,有利于小型化,集成化设计以及各单元功能的集中监控管理;通过电路设计使得FDD的波段切换在小信号部分实现,代替了传统的功放后加双刀双掷开关切换方案,使得相同天线发射功率下,功放输出功率可以降低,即模块总功耗降低,由于省去大功率双刀双掷开关,故未明显增加成本;模块实现了通信备份功能,即收发链路异常时,可以切换到另一通道,继续通信,通信可靠性提高。

    一种超宽带E波段收发信机

    公开(公告)号:CN107863987B

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201711389262.1

    申请日:2017-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种超宽带E波段收发信机,它能够实现超宽带的微波信号的信道传输。通过采用了两路低中频变频合路到5GHz超宽带的高中频,最后二次变频到E波段的方法,结合现有的器件资源和工艺水平,从而实现了超宽带绝对带宽的完全覆盖,并且可以保证该收发信机单元的通用性。该E波段收发信机单元具有超宽的信号带宽,可以有效地解决目前微波通信受载波频率限制,对于无法提供超过G比特级的数据传输速率的现状,满足高速宽带无线接入对带宽越来越大的需求。

    一种基于信道智能认知的无人值守散射对控装置

    公开(公告)号:CN105306133B

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201510778765.2

    申请日:2015-11-13

    Abstract: 本发明公开一种基于信道智能认知的无人值守散射对控装置,涉及通信领域。本发明采用数字信号处理技术,综合利用接收电平、伪码误码数和实时信噪比实现对散射信道慢衰落损耗的认知,根据认知结果对发射功率、传输速率进行综合自适应调整,实现散射设备的功率、速率与散射信道的智能匹配,达到散射设备远程自动控制、无人值守使用的目的。本发明还具有电路结构简单、集成化程度高、性能稳定可靠、可移植性好、成本低廉等特点。特别适用于无人值守散射通信站的控制装置。

    一种低相噪快跳频率源
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116232314A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310074268.9

    申请日:2023-02-07

    Abstract: 本发明公开了一种低相噪快跳频率源,属于微波频率源技术领域,由四个单锁相环单元、一分四功分器及三个单刀双掷吸收式射频开关组成。单锁相环单元由模拟混频器、环路滤波器、压控振荡器、倍频器、直接数字频率合成器及带通滤波器组成,其中模拟混频器代替传统的鉴频鉴相器加电荷泵部分,直接数字频率合成器代替传统的Sigma‑Delta小数调制器,再结合整体链路“二合一”架构串联的单刀双掷吸收式射频开关,本发明同时具备较低的相位噪声和杂散水平、较快的跳频时间、精细的频率步进及高隔离度等特点。

    一种超宽带E波段收发信机

    公开(公告)号:CN107863987A

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201711389262.1

    申请日:2017-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种超宽带E波段收发信机,它能够实现超宽带的微波信号的信道传输。通过采用了两路低中频变频合路到5GHz超宽带的高中频,最后二次变频到E波段的方法,结合现有的器件资源和工艺水平,从而实现了超宽带绝对带宽的完全覆盖,并且可以保证该收发信机单元的通用性。该E波段收发信机单元具有超宽的信号带宽,可以有效地解决目前微波通信受载波频率限制,对于无法提供超过G比特级的数据传输速率的现状,满足高速宽带无线接入对带宽越来越大的需求。

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