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調制解調
  • 5G智能手機的市場反應能力在這一個新的無線技術的轉型初期是前所未有的,與之前的4G LTE演進不同,更多的手機廠商會第一時間將新設備提供給客戶;不僅是關鍵的調制解調器套片與射頻前端(RFEE)元器件在設計周期的早期階段就可以提供給廠商,還因為這些解決方案都是完整的“調制解調器到天線”設計,從而進一步加快初代5G智能手機投放市場的速度。
  • 在此針對ISO18000-6C/B標準,研究和分析了UHF RFID無源標簽芯片的系統組成以及模擬射頻前端的電路方案。基于Cadence Spectre設計仿真平臺和TSMCO.18μm CMOS混合信號工藝,對模擬射頻前端的整流電路、穩壓電路、ASK調制/解調電路、上電復位電路、時鐘產生電路等核心模塊進行了設計與仿真,通過MPW項目流片實現。最后,給出了芯片各模塊的測試結果。
  • 為了分析UHF RFID讀寫器系統抗干擾性能,本文提出了基于ISO18000-6 type B 協議下UHF RFID讀寫器的設計方案,并對其通信過程進行了Simulink仿真,給出了曼徹斯特編解碼以及2ASK調制解調的模型。最后,結合實際中經常遇到的高斯白噪聲信道分析了系統的信道抗干擾性能,給出了系統的誤碼率隨信噪比變化曲線。仿真表明本方案所設計的UHF RFID讀寫器系統具有較高的抗干擾性能。
  • 一套遠程門禁管理控制系統(RMAC)須具備幾個要點:首先,門禁控制硬件必須安裝在客戶端的站點,并通過TCP / IP協議或調制解調器,與中心控制軟件相聯接。其次,該系統軟件必須安裝在工程集成商的服務器或中心監控室(CMS)的服務器上。最后,該系統軟件應該有一個分區數據庫,允許多用戶管理沒有損壞的數據。
  • 電子標簽芯片是無線射頻識別(RFID)技術的核心,其模擬電路的設計十分關鍵。基于ISO/IEC 18000-6C標準,以設計出符合標準的標簽芯片為設計目標,超高頻(UHF)無源電子標簽芯片模擬電路被提出。它分為電源產生電路、調制解調電路以及上電復位模塊等模塊。設計結果表明,設計的電路具有很高的整流效率,滿足了設計需求。
  • 根據UHF RFID閱讀器實現的IQ 兩路正交調制解調的零中頻方案, 設計和實現了閱讀器基帶處理芯片接收端電路,包括電路總體結構及解調器、解碼器等關鍵模塊的設計, 完成其RTL設計、仿真及FPGA原型驗證。該設計在物理層數據編碼、調制方式及其他關鍵技術進行了改進, 性能上有很大的提高。
  • 一般來說,整個無線通信IC依功能可以分成三部分:首先為負責接收/發送射頻信號的射頻IC(Radio Frequency IC),此部分屬于射頻前端,為純粹的模擬電路設計;其次為負責二次升/降頻與調制/解調功能的中頻電路(IF IC),以及與鎖相回路(PLL)、頻率合成器(Synthesizer)等組件,目前此段多屬于模擬/數字的混和模式(mixed mode)的電路;最后則是負責A/D、D/A、信號處理器及CPU等純數字部分的基頻IC(Baseband IC)。
  • 一個可重配置無線系統中的OFDM調制解調的實現,設計架構的核心為FFT模塊的復用。 實現了3GPP LTE系統的OFDM調制解調,支持FFT size與循環前綴大小的可重配置。也可用于WiMAX、WLAN以及其他基于OFDM的現代通訊系統。
  • 介紹了智能天線的起源、發展以及智能天線實驗平臺的研究概況;提出了一個智能天線實驗平臺的實現方案。該方案基于新一代數字信號處理器TMS320C6701,采用高速A/D、D/A以及零中頻I/Q調制解調技術,工作于2.4GHz,采用八元天線陣列。該平臺用于移動通信中智能天線算法、空時編碼、MIMO技術和軟件無線電技術的研究。
  • 無線傳感器網絡就是一種RGS系統(遠程地面傳感器系統),它是一種利用多種傳感器作為綜合情報采集元件,進行數據融合、編碼等處理后,發送給指揮中心,處理還原后在監控平臺顯示出來的探測系統。它集傳感器技術、圖像探測技術、震動探測技術、聲音探測技術、無線通信技術、數字編碼壓縮技術、信息融合技術及計算機技術為一體,是由多種高新技術集成的綜合性技術。