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公开(公告)号:CN101251573B
公开(公告)日:2010-04-14
申请号:CN200810020332.0
申请日:2008-02-29
Applicant: 东南大学
Abstract: 射频调谐器芯片中混频器三阶互调失真的自动测试方法,具体为应用于DVB-C数字电视调谐器芯片中混频器三阶互调失真的自动测试方法。该自动测试方法是以安捷伦公司的射频仪器为测试平台。该测试方法的主要设备包括:安捷伦频谱分析仪E4402B、安捷伦矢量信号发生器E4438C、安捷伦数字电源E3649A、安捷伦GPIB连接模块82357A和计算机。利用IEEE488通信协议、可编程仪器标准命令(SCPI)和芯片的I2C控制协议,测试软件通过读写调谐器芯片中的寄存器,控制芯片的工作状态,设置并读取测试仪器的相关参数,实现射频测试的自动化。测试软件由IEEE488驱动模块、并口驱动模块、I2C模块、混频器测试模块组成。
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公开(公告)号:CN115951301A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211549316.7
申请日:2022-12-05
Applicant: 昆山市工业技术研究院有限责任公司 , 东南大学苏州研究院
Abstract: 针对BLE AoA/AoD此类接收机复用的测向系统,本发明公开一种接收机复用单目标测向系统中噪声矢量直接估计方法,属于测量、测试的技术领域。该方法通过计算天线阵列中各天线单次采集数据与参考天线单次采集数据的共轭结果之和后取均值的方式,估计各天线与参考天线的自相关系数,再由估计的各天线与参考天线的自相关系数构建噪声空间特征矢量的估计矩阵,不需要进行矩阵自相关、特征值分解、特征值排序等操作。通过本发明提供的噪声空间特征矢量,配合传统的测向算法,例如Root‑MUSIC,可以以较低的计算资源,获得高精度的测向效果,适用于计算资源受限的物联网设备。
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公开(公告)号:CN111343614B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201911421931.8
申请日:2019-12-31
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种面向BLE主动扫描的快速发现机制,在一个信道发送广播包(ADV)后,可以休眠或者待机T_Sleep时间,然后无需等待扫描请求(SCAN_REQ),直接发送扫描应答(SCAN_RSP)。本发明提出的强制扫描应答方式广播后,不需要对标准BLE扫描设备进行修改,这使得该机制能够与市场现有终端智能设备兼容;快速近邻发现的时间,不受BLE主动扫描设备数量的影响;多个请求扫描响应的BLE主动扫描设备可以同时获取BLE广播设备的扫描应答;BLE主动扫描设备甚至可以不需要退避算法,以进一步加快发现时间。能够有效提高密集BLE主动扫描设备网络的近邻发现性能,特别是少量广播设备,但存在大量主动扫描设备的应用场景,并且在硬件上改动较小。
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公开(公告)号:CN109274372B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN201811031296.8
申请日:2018-09-05
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种TIADC系统通道间采样时刻失配误差提取方法,包括:向存在采样时刻失配的TIADC系统输入一个已知频率的测试单音正弦信号;对存在采样时刻失配的TIADC系统的各通道采样,得到各通道的数字输出信号;利用各通道的数字输出信号分别调制数字域的同频载波信号,得到各通道调制后的数字信号;对各通道调制后的数字信号分别进行取平均操作,得到各通道的数字信号平均值;根据各通道的数字信号平均值,利用反三角函数运算估计出各通道的采样时刻失配值,并由所得各通道数字输出信号减去得到各通道校准后的数字输出信号。本发明可以精确提取TIADC系统中存在的采样时刻失配值,对SNR和SFDR的改善程度显著并且估计速度快,具有良好的有效性、广泛性和实用性。
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公开(公告)号:CN108759846B
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN201810527432.6
申请日:2018-05-29
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种自适应扩展卡尔曼滤波噪声模型建立方法,包括:采集传感器数据,记录每次扩展卡尔曼滤波计算中观测值与预测值之间的差值与滤波计算后姿态中航向角的变化值,并计算观测值与预测值之间的差值与滤波计算后姿态中航向角的变化值之间的相关系数;根据观测值与预测值之间的差值与滤波计算后姿态中航向角的变化值之间的相关系数建立观测噪声模型;将噪声模型所需的参数作为神经网络的输入,将目标值作为神经网络对应的输出,进行神经网络模型训练,得到观测噪声模型的最优参数。提取外界环境影响与传感器数据之间的关系,并通过神经网络寻找最优模型参数,使外界环境对行走航迹推算的影响达到最小。
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公开(公告)号:CN111083648A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911421933.7
申请日:2019-12-31
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种极低成本BLE Beacon硬件架构及兼容广播包生成方法,该低成本硬件架构仅使用一款低功耗MCU及可以工作在2.4GHz,码率具有1Mbps的GFSK发射机,即可实现BLE Beacon功能。基于本发明的BLE Beacon由于删除了标准蓝牙芯片中的协议栈,减小了芯片的大容量存储器,降低了Beacon所需MCU的性能,因此可以大大降低BLE Beacon的成本。同时基于该低成本硬件架构,本发明还公开了一种基于通用GFSK发射机产生BLE兼容广播包的方法。通过利用MCU中的定时器,可以控制本发明的低成本Beacon产生与BLE标准兼容的广播时序。该方法可以确保低成本架构的BLE Beacon发送的广播包能够被标准的BLE设备扫描获取。最终使得本发明的BLE Beacon可以大规模应用于密集物联网应用。
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公开(公告)号:CN110401445A
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201910609894.7
申请日:2019-07-08
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种低硬件开销的TIADC系统采样时刻失配数字后台校准方法。在拉格朗日内插基础上实现重构滤波器来对采样时刻失配进行补偿。通过简化内插系数的多项表达式,本发明提出的架构相较其他完美重构方法节省了约41%的乘法器另外加法器数量也大大减少。在四通道800MSPS 12-bit TIADC系统进行仿真验证,结果显示在0.4fs输入信号带宽内TIADC系统能获得至少72dB的SNDR。由于校准算法的全数字实现特征,极其适合运用在FPGA或DSP设备实现数据后处理。同时在高速多通道的TIADC系统中,大大减少的乘法器和加法器数量更容易在片内集成,在不同先进工艺节点之间的转换也更加灵活。
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公开(公告)号:CN108494402A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810207249.8
申请日:2018-03-14
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于正弦拟合的TIADC系统误差估计和补偿方法,包括:输入一个已知频率的低频正弦信号至TIADC,求解三个参数的估算值并计算出各通道正弦输出的幅度和偏置;得到其余各通道的增益失配和失调失配和计算以完成补偿;输入一个已知频率的高频正弦信号至TIADC,得到三参数后分别计算各通道存在采样时刻失配和带宽失配的正弦输出的幅度值和相位值;估算得到通道带宽和带宽失配导致的相位值和采样时刻失配引起的相位值;分别采用可调延迟线和分数延时滤波器进行相位调节,以补偿采样时刻失配和带宽失配引起的相位误差。本发明可对TIADC中存在的各类失配所引起的误差实现精确的估计和补偿,同时不受通道数目限制,具有很好的有效性、广泛性和实用性。
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公开(公告)号:CN106059604B
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201610347830.0
申请日:2016-05-24
Applicant: 东南大学
IPC: H04B1/12
Abstract: 本发明公开了一种基于信号分离的抗阻塞接收射频前端结构,包括高线性度的低噪声跨导放大器、电流开关无源混频器和具有频率邻近信号分离功能的中频电路,以电流模的方式工作,所述低噪声跨导放大器具有高线性度的跨导特性,减小输出电流信号中的非线性产物,中频电路在宽带范围内提供低输入阻抗,配合电流开关无源混频器,可防止阻塞信号在电路节点引发大电压摆幅并破坏工作点,中频电路还具有高频率选择性,能够有效滤除频率上接近有用信号的阻塞信号,分离出有用信号并向后级输出。本发明可用于无片外射频滤波器的接收机中,实现提取有用信号并抑制阻塞信号的功能。
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公开(公告)号:CN104539241B
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201510041273.5
申请日:2015-01-27
Applicant: 东南大学
IPC: H03D7/16
Abstract: 本发明公开了一种低电压高线性度上变频器及上变频信号输出方法,由跨导电路、本振开关以及负载电路构成,利用负反馈电路构造基于超级源跟随结构的跨导电路,使得流过本振开关的中频电流与输入电压呈现高度线性关系;并利用电流镜将转换电流复制并注入到本振开关,经本振开关的变频作用产生上变频信号以及谐波混频产物,再经负载电路滤除谐波混频产物,输出纯净的上变频信号。本发明可显著提升整个上变频器的线性度。同时本发明的上变频器将电源地之间层叠的晶体管数目控制在三个以内,可有效适应低电源电压的应用场合。
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