一种用于JESD204B模块接收器的自适应环路

    公开(公告)号:CN210693997U

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202020219611.6

    申请日:2020-02-27

    发明人: 曾科 王玉军

    IPC分类号: H04L25/03

    摘要: 本实用新型公开了一种用于JESD204B模块接收器的自适应环路,包括均衡器、Slicer限幅器、缓冲器、反馈控制环路和摆幅控制环路;所述反馈控制环路包括第一高通滤波器、第二高通滤波器、第一整流器、第二整流器和第一运放;所述摆幅控制环路包括第三整流器、第四整流器和第二运放。本实用新型的均衡器能够同时增加或者减小电容和电阻的值,兼顾零点与增益,实现均衡器的调谐;采取Slicer限幅器将均衡后的二进制信号进行进一步放大,使其上升下降沿更加陡峭,近似理想随机二进制信号,并通过增加一个摆幅控制环路,以调节Slicer限幅器的输出信号摆幅,避免摆幅不同导致比较电路输出错误的控制信号。

    一种水声通信装置及系统

    公开(公告)号:CN209497476U

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201920255341.1

    申请日:2019-02-28

    申请人: 厦门大学

    IPC分类号: H04L25/03 H04B11/00 H04B13/02

    摘要: 本实用新型还提出了一种水声通信装置,包括模数转换器、时反-均衡器组、自适应梯度迭代器和数据解码器,时反-均衡器组包括前移时反器、前移均衡器、后移时反器、后移均衡器,前移时反器和后移时反器的输入端分别与模数转换器的输出端相连,前移时反器和后移时反器的输出端分别与前移均衡器和后移均衡器的输入端连接,前移均衡器和后移均衡器的输出端分别与自适应梯度迭代模块的输入端连接,自适应梯度迭代模块的输出端与前移时反器和后移时反器的输入端连接,数据解码器的输入端与前移均衡器和后移均衡器的输出端连接,以较低的运算复杂度改善时间反转的实时运算量,并且提高效率、减少成本。

    GFSK接收机中的自适应均衡器

    公开(公告)号:CN209488618U

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201821752506.8

    申请日:2018-10-26

    IPC分类号: H04L25/03 H04L27/01 H04L27/14

    摘要: 本实用新型涉及一种GFSK接收机中的自适应均衡器,包括:第一均衡模块,对输入信号进行滤波处理,以获取第一滤波信号,所述第一均衡模块工作于4倍符号速率;第二均衡模块,对输出信号进行滤波处理,以获取第二滤波信号,所述第二均衡模块工作于1倍符号速率;加法器,对所述第一滤波信号及所述第二滤波信号进行加法运算,输出求和信号;所述判决模块,对所述求和信号进行判决处理,获取输出信号;误差产生模块,输出第一误差信号及第二误差信号;第一抽头系数配置模块,第二抽头系数配置模块,用于产生抽头系数。本实用新型所述的自适应均衡器可以消除接收机中存在的码间干扰,从而提高接收机的解调性能。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    基于信道预均衡的测井电缆传输装置

    公开(公告)号:CN206533388U

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201720234973.0

    申请日:2017-03-10

    申请人: 吉林大学

    摘要: 本实用新型涉及一种基于信道预均衡的测井电缆传输装置,是由训练序列发生器经DA转换器和预均衡器与OFDM调制器连接,预均衡器经AD转换器、DA转换器、信道系数发射器和信道检测模块与OFDM解调器7连接构成。本实用新新是针对测井电缆信道的频率特性,在发送端引入一个预均衡器,调整发射端的数据的相位及幅值,提高接收端的信噪比的同时减小误码率。有效的解决了长电缆传输装置中高频衰减严重、传输速率有限、带载能力不足等问题。7000米长的电缆传输速率可达2.5Mbps,误码率低至5E‑9。

    可调均衡器
    5.
    实用新型

    公开(公告)号:CN205945802U

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201620814781.2

    申请日:2016-07-29

    IPC分类号: H04L25/03

    摘要: 本实用新型公开了一种可调均衡器,其包括连接在两个端口之间用于信号传输的主传输线,主传输线上连接有至少两个用于调整一个端口到另一个端口增益曲线的谐振单元;谐振单元包括副传输线、贴片电阻和金丝,贴片电阻的一端与副传输线连接,贴片电阻的另一端通过金丝与主传输线连接;本实用新型制得的可调均衡器结构简单,且可根据不同的宽带射频链路增益曲线特点进行灵活调节,降低了成本,提高效率。

    基于延时抑制的人工耳蜗射频探测系统

    公开(公告)号:CN205847317U

    公开(公告)日:2016-12-28

    申请号:CN201620428078.8

    申请日:2016-05-11

    发明人: 夏斌

    IPC分类号: H04L25/03 H04L25/08

    摘要: 本实用新型公开了一种基于延时抑制的人工耳蜗射频探测系统,包括峰值检波单元,包括第一比较器,用于对接收到的射频信号通过第一比较器,进行峰值检波;整形单元,与所述峰值检波单元连接,用于对峰值检波后的波形进行整形处理;包络检波单元,与所述整形单元连接,包括第二比较器,用于对整形后的波形进行包络检波后,通过第二比较器输出。保持延时单元,与所述包络检波单元连接,用于对第二比较器输出的波形进行保持和延时,移除信号中的振荡。本实用新型在不带来额外消耗,从而不降低Q值的情况下,使编码传输可靠,同时利于射频数据传输可靠性,节省能量,实现对射频信号的多种调节。

    一种超高速光子射频信息融合传输系统

    公开(公告)号:CN205812028U

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201620779462.2

    申请日:2016-07-21

    发明人: 赵剑 陈宏亮 李广

    摘要: 本实用新型公开一种超高速光子射频信息融合传输系统,包括:超高速光子射频信号发送机、SSMF、超高速光子射频信号接收及2x2MIMO超高速无线发射设备、天线、2x2MIMO超高速无线接收设备、基站伪随机数字基带信号序列;所述基站伪随机数字基带信号序列输入后,经超高速光子射频信号发送机处理后的光子射频载波信号通过SSMF传输到超高速光子射频信号接收及2x2MIMO超高速无线发射设备处理变换,变换后通过双天线发送到2x2MIMO超高速无线接收设备,在MIMO接收设备中对微波信号进行变频、滤波、数字处理后,基站伪随机数字基带信号序列输出。本实用新型提供的超高速光子射频信息融合传输系统具有低成本、高传输速率的特点。

    基于激发逻辑控制的频率校正式数字选频系统

    公开(公告)号:CN204795110U

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201520484099.7

    申请日:2015-07-02

    IPC分类号: H04L25/03

    摘要: 本实用新型公开了基于激发逻辑控制的频率校正式数字选频系统,其由A/D转换器,D/A转换器,与A/D转换器相连接的数字中频处理子系统,以及与D/A转换器相连接的频率校正单元组成,其特征在于:在数字中频处理子系统和频率频率校正单元之间还串接有激发逻辑控制单元;本实用新可以对信号频率进行校正,消徐了系统自身干扰因素的影响,使本实用新型精度更高。同时,本实用新型通过激发逻辑控制单元的作用,使其处理信号频率时的精度更高。

    一种用于短波定位的数据流处理电路

    公开(公告)号:CN204721351U

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201520238960.1

    申请日:2015-04-20

    IPC分类号: H04B1/40 H04B1/00 H04L25/03

    摘要: 本实用新型公开了一种用于短波定位的数据流处理电路,该电路包括依次连接的射频单元、ADC采样单元、FPGA单元、CPU单元,所述射频单元的输入端与短波天线的输出端连接。本实用新型通过对信号的直接射频低通采样,可以简化射频前端模拟电路,降低成本;也可以将大部分信号的处理在数字域,降低模拟域影响,提高性能。

    微波传输系统
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203951491U

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201420379182.3

    申请日:2014-07-09

    IPC分类号: H04L25/02 H04L25/03

    摘要: 一种微波传输系统,包括依次连接的基带分接设备、频分调制设备、功放设备和合路发送设备,还包括依次连接的分路接收设备、相干解调设备和基带复接设备。基带分接设备对接收的第一STM-4基带信号分接得到第一基带信号并发送至频分调制设备,频分调制设备对第一基带信号分别进行频分调制得到调制信号并输送至功放设备,功放设备对调制信号进行功率放大得到功放信号并输送至合路发送设备,合路发送设备对功放信号进行合路处理得到发送信号并发送。进行长距离传输如跨海传输信号时,对STM-4基带信号分接得到的第一基带信号进行频分调制和功放处理后,采用合路技术对得到的功放信号进行合路处理后发送,传输容量增加,达到STM-4速率,提高了传输速度。