首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 453 毫秒
1.
基于DTC技术的静止卫星通信抗干扰性能   总被引:1,自引:1,他引:0  
TDC(Transform Domain Communication变换域通信)技术采用的是躲避式抗干扰方式.在通信中实施干扰躲避,可以有效地避免或降低干扰对通信的影响.文中首先对TDC技术进行了简要介绍,对这一抗干扰技术应用于静止卫星通信系统的可行性和应用方式进行了探讨.仿真表明基于TDC技术的静止卫星通信系统具有抗多种干扰的能力,但由于通信时延,在干扰频率发生变化时,通信的抗干扰能力有所下降.  相似文献   

2.
该文提出一种通用的时间数字转换器(TDC)码密度校准信号产生方法,该方法基于相干采样理论,通过合理设置TDC主时钟和校准信号之间的频率差,结合输出信号保持电路,产生校准用的随机信号,在码密度校准过程中,随机信号均匀分布在TDC的延时路径上,实现对TDC的bin-by-bin校准。基于Xilinx公司的28 nm工艺的Kintex-7 现场可编程门阵列(FPGA)内部的进位链实现一种plain TDC,利用该方法校准plain TDC的码宽(抽头延迟时间),研究校准了2抽头方式下的TDC的性能参数,时间分辨率(对应TDC的最低有效位,Least Significant Bit, LSB)为24.9 ps,微分非线性为(–0.84~3.1)LSB,积分非线性为(–5.0~2.2)LSB。文中所述的校准方法采用时钟逻辑资源实现,多次测试考核结果表明,单个延时单元的标准差优于0.5 ps。该校准方法采用时钟逻辑资源代替组合逻辑资源,重复性、稳定性较好,实现了对plain TDC的高精度自动校准。该方法同样适用于其他类型的TDC的码密度校准。  相似文献   

3.
陈越  张瑞智 《微电子学》2015,45(2):228-232
时间数字转换器(Time-to-Digital Converter, TDC)是全数字锁相环(All-Digital Phase-Locked Loop, ADPLL)中的一个重要模块,其功耗也是ADPLL系统总功耗的主要部分。针对伪差分反相器链结构的TDC,提出了一种功能不受亚稳态影响的基于D触发器链的TDC使能电路,并对TDC的结构进行改进,以降低TDC系统的功耗。采用SMIC 0.18 μm CMOS工艺对电路进行设计和仿真,仿真结果表明,TDC系统的功耗可以降低74%以上。  相似文献   

4.
针对超导纳米线单光子探测器(SNSPD)应用需求的多样化,设计了一款面向SNSPD的可拓展时间抖动测量模块。基于对SNSPD系统时间抖动测量原理的分析,设计了数字化单元、时间数字转换(TDC)单元和现场可编程门阵列(FPGA)单元,实现对SNSPD输出信号的数字化、时间信息测量以及数据读取。对该模块TDC单元的分辨率、线性度和时间精度分别标定,测试结果表明TDC单元的分辨率好于55ps,测量数据呈线性,100ns以内时间精度低于36ps。通过结合实用化SNSPD系统,实现了100ps左右的时间抖动表征,并与商用时间相关单光子计数(TCSPC)模块进行对比,验证了该模块对于SNSPD系统时间抖动测量的可行性。  相似文献   

5.
高能效温度传感器在物联网(Internet of thing,IoT)系统中有着极为广泛的应用.提出了一种基于流水线型时间-数字转换器(Time-to-digital converter,TDC)的时域温度传感器,该温度传感器中的TDC电路采用了一种具有高线性度的可编程时间放大器(Programmable-gain t...  相似文献   

6.
光纤通信用可调谐色散补偿器的研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
40 Gbit/s 密集波分复用(DWDM)系统对色散要求较高,传统的色散补偿只能粗略补偿系统色散,对于残余色散和由环境变化导致的色散变化等则无能为力.可调谐色散补偿器(TDC)可根据系统色散的变化自动调整色散补偿量,从而达到理想的补偿效果.文章介绍了几种动态色散补偿的实现方案,并对其进行了一定的比较和分析.  相似文献   

7.
武建平  张聪 《微电子学》2020,50(4):521-526
研究了用于超低功耗全数字锁相环(ADPLL)的时间数字转换器(TDC)在近阈值电源电压下的工作原理,提出了一种近阈值电压时间转换器。采用两级量化的TDC,通过时间放大器对量化余量进行放大,实现二次量化。针对TDC低压下的功耗、速度问题,实现了一种增益可扩展的时间放大器,提高了时间分辨率。基于130 nm CMOS工艺的仿真结果表明,两级量化时间数字转换器的分辨率为2.5 ps,动态范围为640 ps,微分非线性(DNL)最大值为0.9 LSB,积分非线性(INL)最大值为2.3 LSB。4倍时间放大器的增益误差为8.2%。  相似文献   

8.
时间测量系统在激光雷达中主要用于激光脉冲飞行时间的测量,其性能直接影响着激光雷达的各项指标.基于FPGA设计了一种应用于光子计数激光雷达的时间-数字转换(Time-to-Digital Converter,TDC)系统,利用延迟线内插在FPGA内部实现了高精度的时间测量,通过实验分析,研究了TDC系统的性能及其应用于光子计数激光雷达后的效果.实验结果表明,TDC系统的时间分辨率达到29 ps,测时精度37 ps,能够实现9通道的高精度事件计时功能,用于光子计数激光雷达后,整个激光雷达系统的测时精度为421 ps,达到6.3 cm的距离测量精度,能够实现高精度高分辨率的激光三维成像.  相似文献   

9.
为了实现高精度的流量测量,设计了一种基于 TDC‐GP21的时差法超声波流量计.系统以 MSP430单片机为核心,选用高精度时间间隔测量芯片 TDC‐GP21,有效的解决了时差法超声波流量计中高精度时差测量的问题.文中详细介绍了时间间隔测量芯片 TDC‐GP21的功能模块及工作流程,设计了一种超声波回波信号处理电路,并对超声波流量计系统硬件电路与软件方案进行了阐述.实验表明,系统的最大测量误差在±1%以内,达到了准确度等级为1级的要求.  相似文献   

10.
随着工艺技术的进步,基于CMOS工艺的全数字时间数字转换器(TDC)受到了广泛关注,在测量、测距、计量等领域得到了广泛应用。提出了一种具有自校准算法、结构简单、测量精度稳定的全数字TDC设计方案。可通过专用全数字集成电路设计流程进行快速设计并实现,电路具有面积小、功耗低、成本低、可移植性强等优点。使用Verilog HDL语言进行RTL级描述,运用Design Compiler进行综合,产生门级网表,通过VCS和Hspice进行仿真验证。应用自校准算法后,与现有的TDC设计方法相比,电路的INL得到了明显提高,满足大量程、稳定精度的测量要求。  相似文献   

11.
介绍CP-QPSK编码调制实现机理,通过CP-QPSK与其他主流编码调制方式的对比分析,指出CP-QPSK编码调制在干线DWDM中的应用优势,同时提出在40Gbit/sDWDM传输中的编码调制应用建议。  相似文献   

12.
The IP/MPLS-based ASON/GMPLS hybrid network architecture enables the interaction between the IP layer and the optical dense wavelength division multiplexing (DWDM) layer. This architecture makes it possible to transfer huge amounts of traffic data on DWDM networks, while supporting Internet Protocol (IP)-based service applications. Additionally, this architecture provides a unified routing scenario, which allows the dynamic routing in both the IP layer and/or optical layer. Cross- layer routing has been addressed in single domain networks scenarios, where the routing policies Physical Topology First (PTF) and Virtual Topology First (VTP) have been proposed and applied. However, applying cross-layer routing using both routing topology policies PTF and VTF has not been investigated in a multi-domain networks scenario yet. In this study, we address this issue and propose a routing scheme to establish traffic connections in the optical WDM layer and the IP layer, which makes the applicability of PTF and VTF in multilayer multi-domain network feasible.  相似文献   

13.
The authors propose a new cyclic structure for a CMOS time-to-digital converter (TDC). The measured single-shot resolution is 286 ps, and the measured single-shot accuracy is <143 ps. The new circuit can be shut down between measurements which makes the circuit suitable for portable applications  相似文献   

14.
对密集波分复用(DWDM)技术应用的若干建议   总被引:1,自引:0,他引:1  
简述了应用密集波分复用(DWDM)技术实现对光缆通信传输网的扩容,同时从建设和运营的角度,提出了在现有传输网络上构造DWDM网络的建议.  相似文献   

15.
刘佳  黄宏光 《通信技术》2009,42(2):18-20
随着各种新兴宽带业务的不断涌现与发展,在城域网中引入DWDM(Dense Wavelength Division Multiplexing:密集波分复用)技术已成为大势所趋。从DWDM技术发展现状出发,讨论了其原理与关键技术。重点介绍了DWDM技术在城域网中的应用及阿尔卡特产品1696MSPAN,接着讨论使用1696MSPAN组建城域网的组网方式。  相似文献   

16.
介绍一种应用于未来公用网络中的光互连网 ,它采用 IP over DWDM技术 ,通过 ATM和SONET层的消除降低了成本和管理复杂性。文中首先介绍 IP over DWDM方案 ,然后介绍 IP overDWDM的支持技术—— DWDM的发展状况和因特网业务特征。并介绍 SONET层消除出现的问题及解决方法 ,以及所带来的支路分离的成本节约。最后展望了 IP over DWDM技术的应用前景。  相似文献   

17.
介绍了密集波分复用(DWDM)系统的概念及组成结构,对几个在天津地区应用的生产厂家的DWDM设备进行了比较,指出了应用中应注意的问题.  相似文献   

18.
We propose and demonstrate a 20-ps time-to-digital converter (TDC) realized in 90-nm digital CMOS. It is used as a phase/frequency detector and charge pump replacement in an all-digital phase-locked loop for a fully-compliant Global System for Mobile Communications (GSM) transceiver. The TDC core is based on a pseudodifferential digital architecture that makes it insensitive to nMOS and pMOS transistor mismatches. The time conversion resolution is equal to an inverter propagation delay, which is the finest logic-level regenerative timing in CMOS. The TDC is self calibrating with the estimation accuracy better than 1%. It additionally serves as a CMOS process strength estimator for analog circuits in this large system-on-chip. Measured integral nonlinearity is 0.7 least significant bits. The TDC consumes 5.3 mA raw and 1.3 mA with power management from a 1.3-V supply.  相似文献   

19.
文章回顾了密集波分复用技术的发展情况,介绍了密集波分复用技术在骨干网和城域网应用上的技术发展趋势,并讨论了相关的主要技术问题。最后简单介绍了中兴通讯在密集波分复用技术方面的进展情况。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号