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公开(公告)号:CN113114151B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202110476687.6
申请日:2021-04-29
Applicant: 成都天锐星通科技有限公司 , 东南大学
IPC: H03H7/24
Abstract: 本申请提出一种带宽可重构射频衰减器及相控阵系统,射频衰减器包括:第一匹配网络(100)、第二相位补偿模块(200)、第三幅度衰减调制模块(300)、第四相位补偿模块(400)以及第五匹配网络(500)。其中,第二相位补偿模块(200)和第四相位补偿模块(400)可以对接收到的双端差分信号进行相位补偿,从而拓宽带宽。第三幅度衰减调制模块(300)用于依据接收到的第一调节指令调节衰减范围,按照调节后的衰减范围对接收到的双端差分信号进行衰减,并将衰减后的双端差分信号传输至第四相位补偿模块(400)。衰减范围更大可以满足更多的衰减需求和对应精度的步进调节。
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公开(公告)号:CN110429985B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN201810463878.7
申请日:2018-05-15
Applicant: 东南大学
IPC: H04B10/516 , H04B10/54 , H04B10/548
Abstract: 本发明公开了一种全集成低成本高速高精度异相调制器,所述的高速异相调制器能够将一路调幅调相(如QAM、OFDM等)的高速(采样频率>1GHz)数字基带信号分解为两路恒包络调相信号,在保证线性度的情况下,大幅提高毫米波功放系统的功率效率和输出功率。所述的高速异相调制器由输入级幅相计算模块、中间级异相角计算模块和两路输出级I、Q计算模块构成。所述的高速异相调制器基于CORDIC算法实现,精度可以通过调整迭代次数提高,由于CORDIC算法只使用加法器实现运算,不使用乘法器,不需要查表,使得吞吐速率得以提升,且片上面积得以减小,基于CMOS等芯片制造工艺可大幅降低制造成本。
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公开(公告)号:CN112068635B
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202010812047.3
申请日:2020-08-13
Applicant: 成都天锐星通科技有限公司 , 东南大学
IPC: G05F3/26
Abstract: 本发明公开了一种多通道相控阵,多通道相控阵应用全局偏置结构和采用内嵌电流镜放大电路,内嵌电流镜放大电路结构特征采用电容中和的共源差分放大器结构,晶体管部分(218、220)由第一放大管(202)、第二放大管(204)、第一镜像管(206)和第二镜像管(208)构成。内嵌电流镜放大电路结构特征中晶体管部分(218、220)在工艺特征中将镜像管区域(304)内嵌于放大管区域(302)中,降低了工艺尺寸误差的随机性,实现了晶体管与镜像管尺寸的高精度匹配。在此技术基础上提出适用于相控阵系统的全局偏置结构,有效的提高了相控阵各通道的一致性。本发明适用于多通道毫米波相控阵应用中高增益毫米波放大器设计。
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公开(公告)号:CN111555002B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202010423722.3
申请日:2020-05-19
Applicant: 成都天锐星通科技有限公司 , 东南大学
IPC: H01P1/18
Abstract: 本发明公开了一种高频反射型移相器,包括由正交耦合器构成的第一部分电路(100)、由三谐振反射负载构成的第二部分电路(200)和第三部分电路(300)、由输入匹配网络构成的第四部分电路(400)、由输出匹配网络构成的第五部分电路(500)。本发明通过三谐振反射负载技术提升了移相范围,使用双电压控制技术拓展了移相带宽并降低了移相附加损耗,实现了宽带360°移相范围、低损耗、低移相附加损耗的反射型移相器。
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公开(公告)号:CN112989747A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110522320.3
申请日:2021-05-13
Applicant: 网络通信与安全紫金山实验室 , 深南电路股份有限公司 , 东南大学
IPC: G06F30/392 , G06F115/12
Abstract: 本申请公开了一种射频传输线的布线方法、布线装置及存储介质,该布线方法应用于软件allegro,包括:在接收到射频布线指令后,获取常规布线模式下生成的常规布线图中的常规走线;根据射频布线要求确定修正图形;在常规走线所对应的常规走线图形上切除修正图形,得到射频走线图形;在常规布线图中按照射频走线图形绘制射频走线,而后删除常规走线。本申请的布线方法能够在常规布线模式下实现布射频传输线,提高布线效率。
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公开(公告)号:CN111897209B
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202010424287.6
申请日:2020-05-19
Applicant: 成都天锐星通科技有限公司 , 东南大学
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明公开了一种毫米波芯片增益高低温自适应偏置结构及方法,包括带隙基准构成的第一部分电路(100)、由复制零温度基准电流的多输出电流镜构成的第二部分电路(200)、由复制正温度基准电流的多输出电流镜构成的第三部分电路(300)、由调整零温度基准电流比例的电流型数模转化器构成的第四部分(400)、由调整正温度基准电流比例的电流型数模转化器构成的第五部分电路(500)、由多输出电流镜构成的第六部分电路(600)、由控制混合基准电流大小的电流型数模转化器构成的第七部分电路(700)、由电流‑电流型放大器构成的第八部分电路(800)和由毫米波晶体管偏置模块构成的第九部分电路(900)。通过上述结构,本发明可以适用于CMOS工艺且具有毫米波芯片高低温增益自适应功能和高灵活度。
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公开(公告)号:CN107368767A
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201710532774.2
申请日:2017-07-03
Applicant: 东南大学
CPC classification number: G06K7/1417 , G06K7/1452 , G06T7/12 , G06T7/13 , G07C1/10
Abstract: 本发明公开了一种电子定向打点器,包括摄像头、单片机和显示屏,其中,摄像头用于采集每个点位标签上的图像,并将采集到的图像传输到单片机,单片机对收集到的进行图像处理并进行计时处理,并将处理结果发送到显示屏上进行显示。本发明还提供了一种电子定向打点器的控制方法。本发明提供的电子定向打点器的生产成本低,使用更加方便快捷。
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公开(公告)号:CN119766311A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411899277.2
申请日:2024-12-23
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于DVB‑RCS2的卫星通信系统网关侧发射链路,包括嵌入式模块、配置控制模块、数据处理模块、数据存储模块、发射信道化器、数据发射模块、异步时钟同步模块和GPS/BD同步模块。数据存储模块交替缓存与数据处理模块的时分复用设计,不仅有效缩短了数据流的处理时间,还降低了系统复杂度和硬件资源消耗。此外,发射信道化器设计中,引入并行链路的时分复用机制,并结合多相滤波结构,对带宽内所有信道的信号进行分时处理,具有高计算效率和实时处理能力。本发明有效解决了卫星通信系统网关侧多路信号发射链路中硬件资源消耗高、处理延时大的难题,为高效可靠的卫星通信提供了支持。
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公开(公告)号:CN116524537A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310465077.5
申请日:2023-04-26
Applicant: 东南大学 , 网络通信与安全紫金山实验室
IPC: G06V40/10 , G06V10/40 , G06V10/764 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06N3/0442 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开一种基于CNN和LSTM联合的人体姿态识别方法,首先,采集训练与测试所需的中频信号样本数据;其次,对中频信号数据进行距离维傅立叶变换得到时间‑距离图像,沿距离维对目标所在距离单元数据求和得到一维距离谱峰,经过短时傅里叶变换得到时间‑频率图像,并对每张图像标注不同类别的标签;建立三通道的深度学习神经网络模型,在每个通道中结合CNN和LSTM网络,通道一与通道二将时间‑频率图像作为输入,在卷积层采用有大小差异的卷积核提取特征,通道三将时间‑距离图像作为输入。输入数据到模型中进行训练。该方法将毫米波雷达与CNN和LSTM网络结合,并采用多类特征图像进行融合,充分利用时序的特征信息,提高了对人体姿态进行识别的准确率。
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公开(公告)号:CN111181505B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202010148251.X
申请日:2020-03-05
Applicant: 东南大学
IPC: H03F3/217
Abstract: 本发明公开了一种W波段的八路合成功率放大器,包括依次连接的输入功率分配和匹配网络,由四级多路共源晶体管放大器、连接晶体管栅极的电阻、第一级级间匹配和功率分配网络、第二级级间匹配网络、第三级级间匹配网络构成的功率放大电路和输出功率合成和匹配网络所组成的核心网络,外加两个栅极偏压与漏极供电网络。本发明中晶体管的栅极之间用大小适宜的电阻连接,在保证各路晶体管的栅极偏压基本一致的情况下可以避免奇模振荡,提高稳定性。本发明的核心网络中所用电容均为用第一层金属所构建的插指电容,此种电容的电容密度小,占据面积适中,可直接与匹配网络中线宽较宽的传输线连接,避免了使用渐变线,减小了损耗,更适合在高频电路中使用。
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