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1.
作为非线性矢量网络分析仪的重要参考测量通道,谐波相位参考能够提供多频点、多波量以及复频率下的绝对相位测量能力。设计了基于共面波导非线性传输线方案的原型谐波相位参考样机,并提出了基于EOS光电采样系统的完整谐波相位参考定标技术,主要包括时基失配、平均去噪、相位对准、连接器失配与示波器复频率响应修正等流程。定标实验结果表明,原型样机能够在1 GHz功率27 d Bm信号激励下输出半峰值脉宽为22 ps的周期脉冲序列,其频带覆盖范围超过67 GHz,并在超高次谐波频点上拥有小于±10°的相位精度与小于±5°的相位可重复性。最后将原型样机装配到非线性矢网中,通过测量2 GHz信号激励下超窄时域脉冲发生器的输出时域信号,并将之与采样示波器测量结果进行比对,结果证实了谐波相位参考设计与定标技术的有效性与正确性。  相似文献   
2.
认知无线电中序贯能量检测器的性能分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了在主用户得到充分保护的前提下缩短频谱检测时长,将序贯能量检测器应用在认知无线电中是一种复杂度相对较低的有效检测方法.首先在序贯能量序列似然比分析基础上,讨论了信噪比和虚警概率对序贯能量检测器平均采样点数的影响.建立了认知系统吞吐量优化的数学模型,通过凹函数最优化理论对其进行理论推导和论证,得出存在一个最佳系统参数值使得认知用户吞吐量最大的结论.最后通过仿真验证了理论结果的正确性.  相似文献   
3.
基于混频器的非线性矢量网络分析仪双端口校准方法   总被引:5,自引:4,他引:1  
基于混频器的非线性网络分析仪(NVNA)是一种新型的非线性网络测量平台。介绍了该平台的结构、原理、误差模型和经典校准流程。结合NVNA的时不变测量特性,提出了2种新的双端口校准方案——Absent Thru和Blind Thru,并给出了具体的校准流程。在新研制的NVNA原型样机上的实验表明,新方案与经典Unknown Thru方法的校准结果相一致。新方案丰富了双端口NVNA校准手段,为NVNA的误差模型合理性以及校准结果准确性提供了有效的检验手段。  相似文献   
4.
动态频谱接入技术对频谱实行动态管理,允许未授权用户在无干扰的情况下使用已授权用户的闲置频带,是解决现今无线频谱资源紧缺和利用率低等难题的有效途径,已成为无线通信领域的研究热点。本文介绍了动态频谱接入的侦测与避让方法,分析和讨论了各自的优缺点,并指出动态频谱接入需要进一步研究的问题和可能的发展方向。  相似文献   
5.
提高并行交替式高速数字化系统分辨率的研究   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
解本钊  林茂六 《电子学报》2001,29(9):1153-1156
本文是关于幅度非均匀取样信号理论及其应用的第二篇论文.本文首先分析了文献[1]中的偏置误差对输入信号频谱的影响,说明了提高幅度分辨率的基本原理,然后推导出了输入信号为正弦信号时附加信号的频谱表达式,提出了两种提高该系统的幅度分辨率的方法.最后进行了计算机仿真,给出了系统的有效位数和输入信号频率的关系曲线.  相似文献   
6.
本文首先提出了一个在NTN(Nose-to-Nose)校准中实际应用的50GHz宽带采样电路的SPICE默认仿真模型;然后通过设计采样电路的模型参数,使仿真的NTN冲击响应与实际测量重构的50GHz宽带采样示波器冲击相应波形基本相似.当仿真结果和测量结果近似时,可以通过仿真试验估计出采样电路对相位误差的影响,这和实际的物理采样电路对相位误差的影响是相同的,而该误差的影响却无法用实际测量实验确定;最后研究其收敛特性从而确定正确的仿真条件,目的是确保在较宽的元件参数取值范围内,该SPICE仿真模型对参数研究具有足够的鲁棒性.  相似文献   
7.
VXI吞吐量及接口设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   
8.
本文讨论了射频-中频取样下变频器的原理,给出了选取重要的取样频率的方法。取样频率的选择以及位数与射频的调制带宽无关,仅仅取决于中频的频谱分辨率,在此理论基础上,设计了一种新的电路。在这个电路中,利用阶跃恢复二极管以及共面波导终端短路结构来产生脉冲序列;利用共面波导以及槽线的过渡结构来产生2列相位相反的脉冲序列,给出了这种结构的S参数。在这个电路中,利用梁式肖特基二极管来构建单平衡混频器。仿真以及实验结果证实了该电路的有效性。  相似文献   
9.
提出了一种全新的两通道混合滤波器组的设计方法,利用基于功率互补对的模拟分解滤波器,均匀分割输入模拟信号。利用IFFT实现了数字综合滤波器的设计,以保证近似完全重构,并提出了单路滤波的两通道混合滤波器组。32阶数字综合滤波器配合3阶模拟分解滤波器,具有2.2×1-0 6dB的最大失真误差和-110dB的最大混叠误差,满足16b it的ADC系统要求。  相似文献   
10.
取样—滤波数据采集技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍一种新颖的取样-滤波数据采集技术的基本原理和它的突出优点。将这种技术用于超高速交替式数据采集系统中,信号(波形)的实时取样速率目前已达到10GSa/s,因此是一种很有实用前景的调整数据采集技术。  相似文献   
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