一种高性能LTE信道模拟器射频发射机

    公开(公告)号:CN104009765A

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201410263488.7

    申请日:2014-06-13

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高性能LTE信道模拟器射频发射机,包括中频调制模块、中频自动电平调整(ALC)模块、分段变频滤波模块、射频功率调整输出/检波模块和本振模块。本发明提供的一种高性能LTE信道模拟器射频发射机,能够有效降低LTE信道模拟器复杂度、减小功耗和体积,实现发射机的大动态、宽频带、低复杂度。

    一种用于多信道无线传感器网络的信道分配方法

    公开(公告)号:CN103167619A

    公开(公告)日:2013-06-19

    申请号:CN201310116926.2

    申请日:2013-04-03

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于多信道无线传感器网络的信道分配方法,该方法包括如下步骤:(1)根据多信道无线传感器网络拓扑图G,获得网络链路冲突图CG;(2)根据步骤(1)中获得的网络链路冲突图CG,获得上述网络的极大独立集序列I;(3)根据上述网络拓扑图G,获得上述极大独立集序列I中各个极大独立集的权重;(4)根据各个极大独立集的权重,依次给每个极大独立集对应的链路分配信道。本发明将信道分配给多信道无线传感器网络的各条链路,使得网络中的链路可以工作在不同的信道上。

    基于欠采样的宽带功放预失真方法

    公开(公告)号:CN102969987A

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201210545798.9

    申请日:2012-12-17

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于欠采样的宽带功放预失真方法,包括如下步骤:功放输出信号到数字预失真系统接收链路,并依次通过射频耦合器、宽带正交解调器和第二低通滤波器得到模拟基带I信号和Q信号;模数转换器对所述模拟基带I信号和Q信号进行采样,得到功放输出采样数据;利用基带输入数据和功放输出采样数据建立数字预失真模型,并提取用于数字预失真的模型系数;基带输入数据依次通过数字预失真处理、数模转换器、第一低通滤波器、宽带正交调制器和功放输出。本发明解决了现有预失真方案中的ADC速率要求非常高、数字处理复杂等问题。

    一种FDD-LTE系统的同频小区检测方法

    公开(公告)号:CN101969657B

    公开(公告)日:2012-10-24

    申请号:CN201010521016.9

    申请日:2010-10-26

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开一种FDD-LTE系统的同频小区检测方法,利用干扰抵消法,首先,检测信号最强的小区,在检测到强小区后,利用其辅同步信号的奇序列进行信道估计,其次,插值得到同步信号所有子载波上的信号频率响应,并用此信道频率响应重建强小区的时域主同步和辅同步信号;最后把重建得到的强小区的时域主同步和辅同步信号从接收数据中减去,再检测其他小区。本发明通过消除强小区对附近弱小区的同频干扰信号,从而使弱小区的检测成功率大大提高。

    基片集成波导馈电的印刷天线

    公开(公告)号:CN101075702B

    公开(公告)日:2011-02-16

    申请号:CN200710024486.2

    申请日:2007-06-19

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 基片集成波导馈电的印刷天线涉及一种应用于无线通信、电子侦察与对抗及雷达等领域的天线及馈电技术,特别适合于天馈线需要与系统实现平面集成和密封的应用场合。该天线的基片集成波导(2)由介质基片(1)上下两面的金属面(21)和贯穿于上下两层金属面(21)的金属化通孔阵列(22)围成的区域构成,该上下两面的金属面(21)轴对称设置;其中,在介质基片(1)的上下表面,在基片集成波导(2)中心线的一侧连接有双线传输线的渐变过渡段(3),在渐变过渡段(3)的外端即渐变过渡线平衡端连接有振子天线(4);在基片集成波导(2)上与渐变过渡段(3)相对称的另一侧连接有微带过渡转接器(6),微带过渡转接器(6)的外侧连接微带传输线(7)。

    一种FDD-LTE系统的同频小区检测方法

    公开(公告)号:CN101969657A

    公开(公告)日:2011-02-09

    申请号:CN201010521016.9

    申请日:2010-10-26

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开一种FDD-LTE系统的同频小区检测方法,利用干扰抵消法,首先,检测信号最强的小区,在检测到强小区后,利用其辅同步信号的奇序列进行信道估计,其次,插值得到同步信号所有子载波上的信号频率响应,并用此信道频率响应重建强小区的时域主同步和辅同步信号;最后把重建得到的强小区的时域主同步和辅同步信号从接收数据中减去,再检测其他小区。本发明通过消除强小区对附近弱小区的同频干扰信号,从而使弱小区的检测成功率大大提高。

    低复杂度超宽带射频前端的实现方法及装置

    公开(公告)号:CN100362752C

    公开(公告)日:2008-01-16

    申请号:CN200610038967.4

    申请日:2006-03-21

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 洪伟 田玲 朱红兵

    Abstract: 低复杂度超宽带射频前端的实现方法及装置是一种应用于高速无线短距离通信的超宽带射频前端实现方法。在发信机端通过多工器完成多路宽带中频输入信号的合路,然后将合路后的中频信号上变频到射频上去进行多载波发射,从而在保证系统发射性能的情况下降低了基带部分高速A/D电路和发信机中正交调制器的设计难度;在收信机端将接收来的多载波信号首先做下变频处理,然后通过多工器完成多路宽带中频输入信号的分路,从而在保证系统接收性能的情况下降低了收信机中正交解调器和基带部分高速D/A电路的设计难度。该方法为宽带无线射频前端的设计提供了一条全新的技术路线。

    基片集成波导馈电的印刷天线

    公开(公告)号:CN101075702A

    公开(公告)日:2007-11-21

    申请号:CN200710024486.2

    申请日:2007-06-19

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 基片集成波导馈电的印刷天线涉及一种应用于无线通信、电子侦察与对抗及雷达等领域的天线及馈电技术,特别适合于天馈线需要与系统实现平面集成和密封的应用场合。该天线的基片集成波导(2)由介质基片(1)上下两面的金属面(21)和贯穿于上下两层金属面(21)的金属化通孔阵列(22)围成的区域构成,该上下两面的金属面(21)轴对称设置;其中,在介质基片(1)的上下表面,在基片集成波导(2)中心线的一侧连接有双线传输线的渐变过渡段(3),在渐变过渡段(3)的外端即渐变过渡线平衡端连接有振子天线(4);在基片集成波导(2)上与渐变过渡段(3)相对称的另一侧连接有微带过渡转接器(6),微带过渡转接器(6)的外侧连接微带传输线(7)。

    低复杂度超宽带射频前端的实现方法及装置

    公开(公告)号:CN1819472A

    公开(公告)日:2006-08-16

    申请号:CN200610038967.4

    申请日:2006-03-21

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 洪伟 田玲 朱红兵

    Abstract: 低复杂度超宽带射频前端的实现方法及装置是一种应用于高速无线短距离通信的超宽带射频前端实现方法。在发信机端通过多工器完成多路宽带中频输入信号的合路,然后将合路后的中频信号上变频到射频上去进行多载波发射,从而在保证系统发射性能的情况下降低了基带部分高速A/D电路和发信机中正交调制器的设计难度;在收信机端将接收来的多载波信号首先做下变频处理,然后通过多工器完成多路宽带中频输入信号的分路,从而在保证系统接收性能的情况下降低了收信机中正交解调器和基带部分高速D/A电路的设计难度。该方法为宽带无线射频前端的设计提供了一条全新的技术路线。

    一种应用于多通道射频前端电磁干扰降级监测的方法及装置

    公开(公告)号:CN118631362A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410835114.1

    申请日:2024-06-26

    Abstract: 本发明公开一种应用于多通道射频前端电磁干扰降级监测的方法及装置,利用大规模天线阵列接收空间的通信信号和干扰信号,并传输至通信处理系统。在大规模天线阵列中的任意通道外插定向耦合器,直通端输入至该通道的通信处理系统对应通道,耦合端输入至射频接收前端,射频接收前端输出中频信号,SDR处理器对中频信号进行模数转换处理生成I/Q数据并提取信号的状态特性参数,边缘计算监测终端通过建立深度学习网络模型,对电磁干扰的降级预测和干扰信号的智能识别。该方法还能针对干扰降级效应监测,调整相应通信系统参数,提升多通道射频前端通信系统性能。本发明降级监测速度快,智能识别准确率高,可应用于5G、6G等大规模MIMO通信系统和相控阵系统中。

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