Abstract:
Ein Empfänger und ein Sender-Empfänger einschließlich einem Empfänger werden beschrieben. Der Empfänger weist einen ersten injektionssynchronisierten Oszillator mit einem ersten Eingang auf, der konfiguriert ist, um ein BPSK-Signal zu empfangen, und einem zweiten Eingang, der konfiguriert ist, um eine erste Referenzfrequenz zu empfangen. Der Empfänger enthält auch einen zweiten injektionssynchronisierten Oszillator mit einem dritten Eingang, der konfiguriert ist, um das BPSK-Signal zu empfangen, und einen vierten Eingang, der konfiguriert ist, um eine zweite Referenzfrequenz zu empfangen. Weiterhin enthält der Empfänger eine erste Phasenregelschleife, die mit dem zweiten Eingang des ersten injektionssynchronisierten Oszillators gekoppelt ist. Die erste Phasenregelschleife ist konfiguriert, um die erste Referenzfrequenz zu erzeugen. Und ein zweiter Phasenregelkreis ist mit dem vierten Eingang des zweiten injektionssynchronisierten Oszillators gekoppelt. Die zweite Phasenregelschleife ist konfiguriert, um die zweite Referenzfrequenz erzeugen.
Abstract:
Ein Empfänger, der folgendes aufweist: einen ersten injektionssynchronisierten Oszillator (ILO) (110, 216) mit einem ersten Eingang, der konfiguriert ist, um ein binäres Phasenumtastungssignal (BPSK-Signal) (102, 206) zu empfangen, und einen zweiten Eingang, der konfiguriert ist, um ein erstes Referenzfrequenzsignal zu empfangen; einen zweiten injektionssynchronisierten Oszillator (ILO) (112, 218) mit einem dritten Eingang, der konfiguriert ist, um das BPSK-Signal (102, 206) zu empfangen, und einen vierten Eingang, der konfiguriert ist, um ein zweites Referenzfrequenzsignal zu empfangen; eine erste Phasenregelschleife (PLL) oder Frequenzregelschleife (FLL) (114, 202), die mit dem zweiten Eingang des ersten ILO (110, 216) gekoppelt ist, wobei die erste Phasenregelschleife (PLL) oder Frequenzregelschleife (FLL) (114, 202) konfiguriert ist, um das erste Referenzfrequenzsignal zu erzeugen; und eine zweite Phasenregelschleife (PLL) oder Frequenzregelschleife (FLL) (116, 204), die mit dem vierten Eingang des zweiten ILO (112, 218) gekoppelt ist, wobei die zweite Phasenregelschleife (PLL) oder Frequenzregelschleife (FLL) (116, 204) konfiguriert ist, um das zweite Referenzfrequenzsignal zu erzeugen; einen Mischer (128, 230), der mit dem ersten ILO (110, 216) und dem zweiten ILO gekoppelt (112, 218) ist; und eine Zustandsmaschine (finite state machine) (118, 220), die mit der ersten Phasenregelschleife (PLL) oder Frequenzregelschleife (FLL) (114, 202) und mit der zweiten Phasenregelschleife (PLL) oder Frequenzregelschleife (FLL) (116, 204) gekoppelt ist.
Abstract:
Wideband polar receivers and method of operation are described. A phase-modulated input signal is received at a polar receiver that includes an injection-locked oscillator. The injection-locked oscillator includes a plurality of injection points. Based on the frequency of the input signal, a particular Nth harmonic is selected, and the input signal is injected at the set of injection points corresponding to the selected Nth harmonic. The injection-locked oscillator generates an oscillator output signal, and the phase of the input signal is determined from the phase of the oscillator output signal. In some embodiments, the oscillator output signal is frequency-multiplied by N, mixed with the input signal, and filtered for use in amplitude detection. The input signal is decoded based on the phase and amplitude information.
Abstract:
A low noise amplifier including a variable gain amplifier stage configured to accept an input signal and to provide a load driving signal; a tunable bandpass filter connected as a load to the variable gain amplifier stage, wherein the bandpass filter includes a cross-coupled transistor pair, and at least one cross-coupled compensation transistor pair biased in a subthreshold region configured to add a transconductance component when the load driving signal is of a magnitude large enough to decreases a transconductance of the cross-coupled transistor pair; and, a controller circuit configured to tune the bandpass filter. The filter can be tuned in respect to the frequency and the quality factor Q.
Abstract:
A dual-band, tri-band, or higher-order multi-band array of antenna elements, with each element, or subsets of elements, connected to multiple radios at each antenna port. In one embodiment, an array comprises a 128 element Massive MIMO array having 64 horizontally-polarized (H-pol) and 64 vertically-polarized (V-pol) elements configured to provide dual polarization capability over multiple bands to accommodate highly-configurable simultaneous 4G and 5G operation.
Abstract:
A configurable array having a plurality of antenna elements arranged in at least four adjacent groups of array elements on a panel array, the first group of elements having an inter-element spacing based on a transmit signal wavelength, a second group of elements having an inter-element spacing based on a receive signal wavelength, and a third and fourth group of elements having an inter-element spacing based on a wavelength between the transmit signal wavelength and the receive signal wavelength.
Abstract:
An injection locking oscillator (ILO) comprising a tank circuit having a digitally controlled capacitor bank, a cross-coupled differential transistor pair coupled to the tank circuit, at least one signal injection node, and at least one output node configured to provide an injection locked output signal; a digitally controlled injection-ratio circuit having an injection output coupled to the at least one signal injection node, configured to accept an input signal and to generate an adjustable injection signal applied to the at least one injection node; and, an ILO controller connected to the capacitor bank and the injection-ratio circuit configured to apply a control signal to the capacitor bank to adjust a resonant frequency of the tank circuit and to apply a control signal to the injection-ratio circuit to adjust a signal injection ratio.
Abstract:
A method of generating inphase and quadrature signals from a polar receiver providing a phase derivative signal and an envelope magnitude signal comprising receiving an estimated phase derivative signal; generating an estimated phase signal; mapping the estimated phase signal to an angular value; converting the estimated phase signal to an inphase signal and a quadrature signal based on the angular value; and, providing the inphase signal and quadrature signal to a demodulation circuit.
Abstract:
Compressing a variable phase component of a received modulated signal with a second harmonic injection locking oscillator, and generating a delayed phase-compressed signal with a fundamental injection locking oscillator, and combining the phase-compressed signal and the delayed phase-compressed signal to obtain an estimated derivative of the variable phase component, and further processing the estimated derivative to recover data contained within the received modulated signal.