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为了解决射频识别系统(RFID)中的多标签防碰撞问题,在分析了时隙A10HA算法的基础上提出了一种基于混沌序列扩频的时隙ALOHA算法,该算法的标签ID序列通过混沌扩频序列Chebyshev序列扩频而获得扩频信号,阅读器通过接收扩频信号并对其解扩得到标签ID序列.通过建立数学模型对算法进行了分析,仿真实验结果表明扩频ALOHA算法可显著提高系统吞吐量,并且当负载G接近于N时,系统吞吐量Sc接近于最大值. 相似文献
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主要介绍了一种低噪声大动态接收机的设计。该机用于电视无源双基地雷达系统中,接收参考信号直达波。该接收机采用了自行设计的低噪声射频放大器,降低了接收机的整机噪声系数,使用了AGC(自动增益控制)结构,大大提高了接收信号的范围。因此采用低噪声大动态接收机可以提高接收信号的灵敏度和信噪比,使得系统信号处理的准确度大大提高。 相似文献
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针对VHF-HF波段接收机射频模拟前端(RFAF)对动态范围的影响问题,在多射频接收链路模型中添加中频自动增益控制(IFAGC)电路模块,仿真结果表明使用IFAGC电路进行二次增益调节,可保证接收机稳定工作,同时能够减小由RFAGC电路引起的瞬时动态范围的波动变化。 相似文献
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CDMA移动系统(MS)中的 Tx链路系统框图示于图1。来自基带处理器MSM3000的基带信号由IFT3000(Qualcomm公司产品)调制为130MHz IF信号。此被调制的信号上变频到RF发射频率前必须由混频器进行频带限制。然后,激励器和功率放大器(PA)进一步放大RF信号。 在MS中,为了满足系统功率控制需要,在TX链路中,必须达到85dB的动态范围(DR)。Tx链路中3个自动增益控制(AGC)放大器提供此动态范围。IFT3000有84dB的DR,此对应于控制电压范围0.2~2.3V。MR… 相似文献
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通信系统接收机的信号接收单元一般采用自动增益控制(AGC),文章针对通信系统接收机设计需具备大动态接收范围的发展需求,提出了一种基于FPGA的信道多级AGC控制方法。该方法主要由大信号抑制控制单元、开环AGC控制单元和闭环AGC控制单元串联组成多级控制系统,实现对通信系统接收机信道大动态范围信号强度的有效AGC控制。试验验证表明:该控制方法实现了对接收机接收信号高控制精度和快速反应时间的可靠控制。该控制方法,具有防止大信号失真、输出信号电压稳定、响应速度快、大动态范围和抗干扰性能较好等优点。 相似文献
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无线射频接收机是一个监测系统,它负责从天线上接收射频能量,然后把信号频率降到数字化仪可接收的范围内进行采集,随后就可以对信号进行诸如扫频、频谱分析、功率计算、调制和解调参数分析的操作。一个无线监测接收系统的主要指标应包括:动态范围、灵敏度、本底噪声、解调模式等。 相似文献
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射频信号的监测具有广泛的应用前景,文章提出了一种基于DSP的微波光子射频信号监测系统。该系统由前端微波光子信号接收部分和后端信号处理部分组成,射频信号经光学下变频处理得到中频信号,经过ADC模数转换后在DSP上应用快速傅里叶变换(FFT)算法完成对接收信号的频谱分析。实验测试结果表明,该系统可以完成对射频信号的监测,频率测量误差小于0.25 MHz,动态范围为55 dB,灵敏度为-30 dBm。此外,为了进一步验证,应用天线进行手机信号的接收实现了对手机信号通信频段的实时监测。 相似文献
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一种基于DDS技术的新型宽带雷达信号源的设计 总被引:5,自引:1,他引:4
AD9858是Analog Devices公司的一款高性能DDS芯片,可产生多种形式的信号,在对DDS原理以及AD9858器件研究的基础上,介绍了一种基于AD9858的宽带雷达信号源的设计方案,可输出单点频正弦信号、基带CHIRP信号、基带BPSK信号、射频CHIRP信号、射频BPSK信号。射频CHIRP信号由基带CHIRP信号经过倍频链转换到相应频段,射频BPSK由基带BPSK经过混频转换到相应频段。输出信号形式可由上位机通过USB接口灵活控制。 相似文献
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《固体电子学研究与进展》2016,(6)
由于EAS电子标签信号变化范围很大,同时为了提高EAS系统对电子标签的检测距离,EAS射频接收前端必须具备很高的接收灵敏度和足够大的动态范围。本文首先对射频前端接收灵敏度和动态范围的理论进行了讨论,在此基础上,采用低噪声放大器RFMD3827和自动增益控制芯片AD8325设计了一款适用于7.7~8.7 MHz的射频EAS接收机系统的射频前端部分。经过实验测试,该系统在较强的电磁环境下通过AGC的实时动态调整可以使系统的实现零误报,同时可以使软标签的检测范围提高5~10cm。 相似文献
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《电子产品世界》2001,(15)
直接下变频正交解调器AD8347是业界首款工作频率范围在800MHz~2.7GHz的直接下变频正交解调器。这款芯片定位于正在兴起的多信道多点分配业务(MMDS)市场,它能使接收器设计更简单、体积更小、成本更低,从而允许实现点对点和点对多点宽带接入设备的直接射频变换。AD8347能够把800MHz~2.7GHz的射频输入直接下变频为I/Q信号。AD8347集成了片上RF和基带可编程增益放大器,提供了65dB的线性增益控制,从而简化了宽动态范围接收器的设计。另外,这款芯片还集成了只需-10dBm 驱动电平的缓冲LO驱动器、基带电平检测器、直流失调调零和… 相似文献