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针对多相滤波器组信道化接收机的通道采样率在数值上等于通道带宽,因此无法兼顾最优信道带宽和最优采样率的问题,提出一种基于嵌入式变采样多相滤波器组的信道化接收机。该信道化接收机根据要求的变采样率改变数据的输入速率,并依据数学推导对原有系统的结构进行变形,可有效解决多相滤波器组通道采样率和通道带宽的耦合问题,从而实现嵌入式变采样的目的。本接收机设计方法在兼顾系统最优采样和最小信道带宽要求的前提下,能有效避免频道浪费或复杂的插值算法。仿真结果表明,该接收机在不增加计算量的基础上能有效改变采样率,提高系统实时处理能力。 相似文献
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时间交替ADC系统通过几片低速的ADC芯片进行并行交替采样,可以成倍地提高系统的采样频率,同时保持较高的分辨率[1]。但是由于芯片及具体实现过程中一些实际因素的影响,不可避免地会引入通道失配误差[2]。本文利用两片ADC芯片及外围电路来实现时间交替ADC系统,并通过Matlab软件对采样数据进行通道失配误差的估计和校正。Matlab仿真结果表明,该系统的采样率基本上达到了单片ADC的两倍,同时其通道失配误差通过算法校正后得到了有效地消除。 相似文献
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ISLA112P50采用了Intersil标准CMOS工艺的专有FemtoCharge技术,并专门针对宽带通信、雷达、激光探测及测距系统(LIDAR)以及数据采集系统而开发。ISLA112P50采用一对时序交错式250MSPS单元A/D生成500MSPS的采样率。此外,该款IC还采用了Intersil Interleave Engine(I^2E)技术,可对偏移、增益以及单元A/D之间采样时间失配进行自动精密校正以确保高性能。 相似文献
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多片ADC并行采集系统的误差时域测量与校正 总被引:3,自引:0,他引:3
并行时间交替采样是提高系统最大采样率的有效方法之一,但由于制造工艺的局限性,并行时间交替采样将不可避免地造成通道失配误差。本文利用正弦采样信号的时域特性,推导出一种快速而精确的算法,用于同时校正通道失配引起的增益误差、偏置误差和时间误差,并通过模拟仿真证明了算法的可行性。 相似文献
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由于各种因素的影响,I/Q通道之间通常会发生失配现象,这会降低接收机的动态范围,进而影响接收机的性能。本文提出了一种宽带接收机中L/Q幅相误差校正的数字方法:首先通过一种时域方法以获得误差信息,籍此计算校正所需参数,再由Newton插值多项式构造滤波器组对I/Q信号进行滤波校正。仿真表明,这种数字校正方法能有效地提高宽带接收机I/Q通道的正交一致性。 相似文献
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针对传统宽带数字接收机在接收宽带雷达信号时产生的跨信道问题,以及低截获概率(LPI)雷达信号脉内调制盲识别问题,该文提出一种基于调制宽带转换器(MWC)离散压缩采样的新型宽带数字接收机结构对宽带雷达信号进行截获和识别。该结构采用伪随机序列将接收信号混频至基带和其他子带内,经低通滤波、降速采样获得基带压缩采样信号,解决了跨信道信号问题;又提出一种基于短时傅里叶变换(STFT)和频谱能量聚焦率检验的识别算法。首先检验STFT频谱带宽并进行调相和调频信号粗识别,然后检验压缩采样信号频谱能量聚焦率并进行具体的信号脉内调制识别。仿真结果证明了该新型接收机结构和该识别算法在低信噪比下的有效性。 相似文献
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随着数字技术的发展,正交双通道变换在接收机中得到了广泛的应用。但是,由于各种因素的影响,I/Q通道的正交一致性并不能得到完全的保证,这会降低接收机的动态范围,进而影响接收机的性能。本文提出了一种宽带数字接收机I/Q幅相不一致性的校正方法,首先通过一种时域方法获得误差信息,接着构造滤波器组对I/Q信号进行校正。仿真结果表明,这种方法能有效提高宽带接收机I/Q通道的正交一致性。 相似文献
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微型化、模块化、数字化是现代雷达接收机的发展趋势。该文提出了一种新的宽带低中频雷达接收机拓扑结构,它不仅结构简单,可以全集成化,同时又能获得较好性能。该文还给出了一部应用于L波段的宽带低中频雷达接收机的设计实例。 相似文献
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ADAPTIVE CALIBRATION OF I AND Q MISMATCH IN QUADRATURE RECEIVER 总被引:2,自引:0,他引:2
The mismatch of in-phase and quadrature channels in quadrature receiver affects and constrains radar detection performance in coherent radar.It is necessary to keep the in-phase and quadrature branches symmetrical.In this letter,an adaptive method to detect imbalance parameters is derived by means of evaluating channel errors from the received signal sequences.No matter how the bias degree of the gain and phase errors in I/Q channels are ,the proposed adaptive scheme can obtain good calibration results.And the required calculations are only a few multiplications and additions.No need of a special test signal,the introduced method is simple to implement and easy to operate. 相似文献