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公开(公告)号:CN106301239B
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201610608982.1
申请日:2014-07-18
申请人: 英特尔移动通信有限责任公司
CPC分类号: H03F1/0233 , H03F1/02 , H03F1/0227 , H03F1/3247 , H03F3/21 , H03F2200/102 , H03F2200/129 , H03G3/30 , H04L25/03 , H04L25/03343 , H04L27/02 , H04L27/04
摘要: 利用自适应包络跟踪的通信系统,包括发射路径、反馈接收器、参数部件和包络跟踪部件。发射路径被配置为生成发射信号。反馈接收器被配置为根据发射信号生成反馈信号。参数部件被配置为根据反馈信号和基带信号生成线性度参数。包络跟踪部件被配置为生成具有时间延迟调整的供电控制信号。
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公开(公告)号:CN108965182A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810874344.3
申请日:2018-08-03
申请人: 电子科技大学
摘要: 本发明涉及超宽带脉冲通信领域,提供了一种基于超宽带脉冲的多基站广播通信方法及装置,在发射端利用三进制完备序列加循环前缀形成基本码元,采用二进制ASK调制方式对基本码元进行调制,各个广播基站使用该机制发送广播信号;在接收端,设置合理的接收信号取样窗口,终端接收机对取样窗口取出来的一个周期信号进行自相关,根据接收机设置的噪声检测阈值,对自相关后信号进行判决,完成译码的过程。本发明充分利用各径信号的能量,将多径传输的劣势变成优势,防止了信道的快衰落影响,并且各个基站同时同频广播信号,处在基站覆盖交叠区的终端也不会存在各基站信号冲突的问题,反而增大了信噪比。
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公开(公告)号:CN108809360A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810296951.6
申请日:2018-04-03
申请人: 意法半导体发展有限责任公司
CPC分类号: H04L27/2071 , G06K19/0723 , H04B5/0056 , H04L27/04 , H04L27/361 , H04B5/0068 , H03L7/0992 , H03L7/18 , H04L7/033
摘要: 无线通信的方法包括:从应答器将帧传输到读取器,并且在每个传输帧内,在读取器载波频率与有源负载调制(ALM)载波频率之间进行同步。每个传输帧包括通过二进制相移键控(BPSK)数据编码从子载波调制生成的ALM载波脉冲串,在每个ALM载波脉冲串生成之后在应答器天线处产生信号振荡。在数据编码的如下每个相位改变处发生同步,在该相位改变之前的子载波的半周期期间和在该相位改变之后的子载波的半周期期间没有脉冲串被生成。应答器天线具有适度的品质因数,该品质因数足以自然地阻尼信号振荡,使得在不执行任何受控信号振荡阻尼的情况下执行同步。
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公开(公告)号:CN108616472A
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201810135206.3
申请日:2018-02-09
申请人: 深圳市鼎阳科技有限公司
摘要: 一种用于模拟衰减器的幅度调制方法,包括获取调制波形的数字信号、数字预失真处理、生成模拟调制信号和执行幅度调制的步骤,由于采用数字预失真处理的办法取代了现有技术中的模拟预失真处理办法,使得生成的调制信号具有了更高的调制精度,能够有效改善模拟衰减器的谐波失真现象。此外,依据幅度调制方法构建的一种幅度调制装置,采用了直接数字式频率合成器、数字预失真处理器和数模转换器作为调制信号的发生单元,使该发生单元具有全数字化地接收信号以及处理信号的能力,不但能够获得精度较高的调制信号,还能够以数字芯片的处理形式避免模拟预失真电路中存在的电路布局复杂和适配信号频率有限的问题。
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公开(公告)号:CN107408920A
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201580076887.5
申请日:2015-01-09
申请人: 菅原光俊
摘要: 本发明提供将数字值作为输入、能够直接与天线连接的高效率、低失真的电力输出电路和包括调制器的电力输出电路。在多个物理元件的一端共通连接并连接至输出端子、而另一端分别通过开关元件切换连接至第一或第二基准电压源的电路中,电力输出电路的特征在于具有开关控制电路,所述开关控制电路使规定个数的开关元件交变,并且使剩余个数的开关元件与所述基准电压源的任意一个连接或附加相互连接的开关元件进行控制。或者是具有根据数字基带信号控制所述规定个数的开关控制电路的包括调制器的电力输出电路。
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公开(公告)号:CN107049470A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201611059130.8
申请日:2016-11-24
申请人: 韦伯斯特生物官能(以色列)有限公司
CPC分类号: A61B18/1492 , A61B5/024 , A61B5/042 , A61B5/6852 , A61B5/7225 , A61B5/7228 , A61B18/1206 , A61B18/1233 , A61B2017/00053 , A61B2018/00178 , A61B2018/00351 , A61B2018/00702 , A61B2018/00767 , A61B2018/00839 , A61B2018/00922 , A61B2560/0214 , A61B2560/0219 , H04L5/143 , H04L27/08 , A61B18/12 , A61B2018/00589 , H04L5/16 , H04L27/04 , H04L27/06
摘要: 本发明题为“用于利用两根AC耦接线进行数字通信的增强安全性的方法和系统”。本发明提供了一种方法和设备,所述方法和设备利用设置在医疗导管外部的电功率电路和设置在所述医疗导管内的远程内部电路来执行医疗导管插入术。所述功率电路和所述内部电路中的至少一个与电气地隔离。恰好两根线将所述功率电路连接到所述内部电路并且提供信号发生器以用于产生经由所述线将交变载波从所述功率电路传递到所述内部电路。解码器设置在所述功率电路和所述内部电路中,并且收发器通过交替地在所述功率电路和所述内部电路中的一个中调制所述载波电压幅值并且在所述功率电路和所述内部电路中的另一个中对所调制的载波电压幅值进行解码来执行所述功率电路和所述内部电路之间的半双工数据通信。
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公开(公告)号:CN107017920A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710328841.9
申请日:2017-05-11
申请人: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
摘要: 本发明涉及一种电子雷管直流载波通信电路,包括调制器,其输入端与数字基带电路的输出端相连,其输出端通过MOS管M1与整流桥的输入端相连,整流桥通过线缆与起爆器双向通讯,整流桥的输出端与解调器的输入端相连,解调器的输出端与数字基带电路的输入端相连,线性稳压源分别向调制器、解调器和数字基带电路供电。本发明所需信号幅度低,高于0.5V的信号就可以正确解调出数据,较低的信号幅度可以降低对起爆器的要求;具有较高的抗干扰能力,采用恒定电流对包络检波器进行充电,而不是采用反相器进行驱动,使得电压不会突变,即使有一个时钟周期的干扰,也不会使输出结果有误翻转。
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公开(公告)号:CN106130644A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610575363.7
申请日:2016-07-20
申请人: 上海交通大学
IPC分类号: H04B10/2525 , H04L27/04
CPC分类号: H04B10/25133 , G02B6/02214 , G02B6/12007 , G02B6/1228 , G02B6/29374 , G02B6/29376 , G02B6/29392 , H04B10/2525 , H04L27/04
摘要: 本发明公开了一种基于色散过补偿的频域均衡方法,包括如下步骤:步骤一:通过信号发射装置对高速信号进行光调制,得到调制后光信号;步骤二:调制后光信号通过光纤传输至色散补偿器件,并进行色散补偿和均衡处理,色散补偿器件的补偿量是光纤色散量和过补偿量的累加,得到补偿及均衡后光信号;步骤三:补偿及均衡后光信号通过信号接收装置接收。本发明利用一个光器件实现色散补偿和频率均衡的全光信号处理,避免了高速电色散补偿模块和电频率均衡算法的使用。
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公开(公告)号:CN103748596B
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201280039822.X
申请日:2012-06-15
申请人: 格马尔托股份有限公司
CPC分类号: G06K7/10009 , G06K7/0008 , G06K19/0723 , H04L27/02 , H04L27/04
摘要: 本发明涉及一种非接触发射机应答器(1A)和读取器之间的射频通信方法,其中通过载波频率(Fc)的幅度(V)的调制来将该载波频率的至少一个边带(BLI)用于传送来自发射机应答器的响应。该方法的区别在于调制至少部分地应用大于100%的调制电平,这引起负调制(MOD B)。本发明还涉及对应的通信电路。
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公开(公告)号:CN105743828A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201510612455.3
申请日:2015-09-23
申请人: 北京邮电大学
CPC分类号: H04L27/04 , H04L27/18 , H04L27/2601
摘要: 一种基于时隙交织的光幅相调制方法。在本调制方法中,第一步先将信号切分成两路,一路进行时隙调制,另一路进行幅度调制;第二步将幅度调制的信号进行傅里叶反变换等操作得到正交频分复用信号,该信号与时隙调制信号相与,即可得到包含时隙信息和幅度调制信息的完整信号;第三步将该信号加载到光载波上得到时隙交织的光幅相调制信号即可在光纤中传输;最后一步是对信号进行解调,恢复出有用信号。该方法能有效提高信号的传输速率,同时能提升信道容量,并具有良好的误码率特性,适合远距离光纤传输。
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