-
公开(公告)号:CN109951244A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201711390184.7
申请日:2017-12-21
Applicant: 东南大学 , 上海创远仪器技术股份有限公司
IPC: H04B17/391 , H04B17/20 , H04B17/309 , H04B17/29
Abstract: 本发明公开了一种应用于信道模拟器的功率测量及射频接收增益的控制装置,包括输入端、耦合器、主信号支路、分信号支路和输出端。本发明解决了信道模拟器接收通道模拟器件引入的非线性问题,提高接收机矢量性能,解决了数字域实现功率控制的算法问题,在数字域对比分析数据,实现接收通道功率分配,解决了信道模拟器无法自动识别输入信号功率的问题,解决了信道模拟器准确测量输入信号功率大小的问题,切换时延小,不影响正常通信,功率测量算法简单,校准过程简单快速。
-
公开(公告)号:CN109959825B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN201711436641.1
申请日:2017-12-26
Applicant: 东南大学 , 上海创远仪器技术股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于拉格朗日插值法的非线性压控衰减器拟合校准方法,包括在随机选取控制电压v1和v2,测量两电压对应的输出功率p1和p2,得出插值节点(v1,p1)和(v2,p2),通过拉格朗日插值公式得到预测的控制电压,测得输出功率,判断测得的输出功率与期望值之间的误差是否符合要求。本发明实现了对非线性衰减器电压‑衰减量之间特性的拟合,并借助拟合完成对这一器件的功率校准,借助拉格朗日插值法实现高效率的拟合,相比于其他线性的搜索收敛方法,本发明通过高阶多项式的计算,拟合精度更高,迭代次数更少,计算过程直接简单,借助计算机代码容易实现,计算过程中代入插值节点,就可得到拟合预测值,不需要复杂的方程求解过程。
-
公开(公告)号:CN109302242B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN201711436600.2
申请日:2017-12-26
Applicant: 上海创远仪器技术股份有限公司 , 东南大学
IPC: H04B17/00 , H04B17/391 , H04B7/0413 , H04B1/00
Abstract: 本发明公开了一种MIMO信道模拟器,包括信道模拟器射频单元和信道模拟器基带单元,信道模拟器射频单元包括切换开关组、RX模块和TX模块,信道模拟器基带单元包括ADC模块、FPGA模块和DAC模块,还公开了一种MIMO信道模拟器TDD双向实现方法。本发明利用独立模块控制技术实现多通道基带数据的实时产生;通过正交基带合成技术保证不同TX模块16输出信号相互正交,从而有效地解决不同通道信号干扰问题;采用保护带插值技术有效的解决了码间干扰问题。本发明为5G通信多端口天线提供了验证平台,为5G技术的发展提供了有效的保障。
-
公开(公告)号:CN110890611A
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201911301859.5
申请日:2019-12-17
Applicant: 上海创远仪器技术股份有限公司 , 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种开口环交叉耦合的带通滤波器,带通滤波器包括四个开口环谐振器,所述的四个开口环谐振器上下排列。本发明还涉及一种具有上述带通滤波器的射频收发前端电路结构。采用了本发明的开口环交叉耦合的带通滤波器以及具有该带通滤波器的射频收发前端电路结构,解决带通滤波器群时延对5G信号失真的影响。5G比4G系统带宽更大,对滤波器群时延的要求更高。本发明解决带通滤波器低成本、小体积问题。5G系统采用大规模多通道,对体积、成本都有更高的要求。
-
公开(公告)号:CN109959825A
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201711436641.1
申请日:2017-12-26
Applicant: 东南大学 , 上海创远仪器技术股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于拉格朗日插值法的非线性压控衰减器拟合校准方法,包括在随机选取控制电压v1和v2,测量两电压对应的输出功率p1和p2,得出插值节点(v1,p1)和(v2,p2),通过拉格朗日插值公式得到预测的控制电压,测得输出功率,判断测得的输出功率与期望值之间的误差是否符合要求。本发明实现了对非线性衰减器电压‑衰减量之间特性的拟合,并借助拟合完成对这一器件的功率校准,借助拉格朗日插值法实现高效率的拟合,相比于其他线性的搜索收敛方法,本发明通过高阶多项式的计算,拟合精度更高,迭代次数更少,计算过程直接简单,借助计算机代码容易实现,计算过程中代入插值节点,就可得到拟合预测值,不需要复杂的方程求解过程。
-
公开(公告)号:CN109768852A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201910144510.9
申请日:2019-02-27
Applicant: 东南大学 , 上海创远仪器技术股份有限公司
IPC: H04L7/00
Abstract: 本发明还涉及一种基于计算机软件系统实现精确符号同步处理的方法,包括以下步骤:(1)通过模数转换器采集原始数据,并通过计算机基于拉格朗日插值法将原始数据的采样率转换为4倍符号速率;(2)计算相邻两个采样点的定时误差;(3)计算当前采样序列相对符号周期的相位Pr;(4)通过线性拟合精确的0误差位置;(5)通过拉格朗日插值拟合得到符号点。采用了本发明的基于计算机软件系统实现精确符号同步处理的方法,实现了符号同步算法,利用拉格朗日插值算法实现了任意采样率转换,实现对定时误差的估计。本发明适用于任意符号速率的符号同步,可快速恢复出符号序列,运算量较小,精度高,特别适用于矢量信号分析仪等包含计算机处理平台的设备。
-
公开(公告)号:CN109302199A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201810455586.9
申请日:2018-05-14
Applicant: 上海创远仪器技术股份有限公司 , 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种实现4G及5G TDD双向信道模拟器自动收发隔离的装置,包括第一SPDT和耦合器,端口1通过第一SPDT,切换发射信号和接收信号,发射信号经过第二SPDT传输到端口2,接收信号经过第三SPDT传输到端口3,端口1到端口3的通道,经过耦合器,再放大后送入检波器,得到检波电压,经过比较器后输出高低电平信号,传送给端口4。本发明可以实现快速收发双向通道切换,尤其适用于宽频带4G TD-LTE及TD-LTE-A双向信道模拟器,5G TDD双向信道模拟器,以及其他TDD宽频带双向收发的信道模拟。
-
公开(公告)号:CN106656884A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611213475.4
申请日:2016-12-23
Applicant: 上海创远仪器技术股份有限公司 , 东南大学
Abstract: 本发明涉及通信测量仪器技术领域,是一种基于频域参数估计的矢量信号分析仪通道补偿方法,先用矢量信号分析仪接收IQ数据;再匹配滤波、符号同步和载波同步,生成IQ数据序列y(n),再进行数字解调,生成参考IQ数据序列x’(n),对y(n)和x’(n)进行快速傅里叶变换,生成频域数据Y(ω)、X(ω);并进行频域通道估计,生成通道补偿滤波器频域响应G(ω),再线性平滑滤波,生成平滑后的通道补偿滤波器频域响应Gs;再快速傅里叶逆变换,生成通道补偿滤波器时域冲激响应g(n)作为滤波器系数,对y(n)进行滤波,得到通道均衡后的IQ数据。本发明与现有技术相比,只需要依靠软件实现通道补偿,不增加硬件成本的优点。
-
公开(公告)号:CN103762978B
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201410025497.2
申请日:2014-01-20
Applicant: 东南大学 , 上海创远仪器技术股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于谐波混频的无分频器宽带低相噪频率合成器,其中包括谐波提取模块、锁相环、直接频率数字合成器以及参考源,其中所述的谐波提取模块用以提取参考源多谐波分量,并选择合适的分量,提供给内插混频器,同时提供直接频率数字合成器的参考时钟;所述的锁相环用以实现压控振荡器输出信号与参考信号的锁定,所述的锁相环的反馈回路包括混频器,所述的混频器用以保证宽带频率输出。采用该种基于谐波混频的无分频器宽带低相噪频率合成器,可以实现一倍频程以上的宽带输出频率范围,通过在反馈回路中彻底取消分频器而大大改善了相位噪声,支持宽频带,可以应用于信号源、频谱仪等高性能测量仪器中,具有更广泛应用范围。
-
公开(公告)号:CN106657328A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611185960.5
申请日:2016-12-20
Applicant: 上海创远仪器技术股份有限公司
CPC classification number: H04L67/02 , H04B17/30 , H04L67/10 , H04L67/1097
Abstract: 本发明公开了一种基于云计算技术的无线通信信号分析测量系统,包括云平台和无线通信信号分析仪,所述云平台通过网络与无线通信信号分析仪通讯连接;所述云平台设置有无线通信信号调解云服务,所述无线信号解调云服务包括被接口模块、控制模块和解调模块;所述无线通信信号分析仪包括工控计算机、基带板和射频电路,工控计算机内置无线通信信号分析软件,无线通信信号分析软件包括用户界面层、应用程序管理层、驱动层。该基于云计算技术的无线通信信号分析测量系统把无线通信信号解调算法通过云计算来实现,可以达到提升系统运行效率的目的,解决了工控计算机性能扩展困难、效率低的问题。
-
-
-
-
-
-
-
-
-