并行檢測UWB接收機基本原理
發(fā)布時間:2019/3/10 18:07:54 訪問次數(shù):772
并行檢測UWB接收機基本原理
并行檢測UWB接收機基本結構如圖4.38所示,檢測電路E、F、G的
結構相同, M12L16161A-7T該檢測電路能夠實現(xiàn)對信號的快速檢測與同步捕獲的功能。檢測電路E、F的I作狀態(tài)通過由邏輯控制單元所產生的兩路并行門控脈沖信號E、F來進行控制,兩路并行門控脈沖信號依次間隔2ns,而脈沖寬度為4ns,通過檢測電路E、F的輪流I作來實現(xiàn)對全時域的信號快速檢測。在信號捕獲期間,由邏輯控制單元所產生的門控信號E、F到檢測電路E、F,實現(xiàn)對信號并行快速檢測捕獲。與此同時,在設置好的時間內,通過邏輯選通單元對檢測電路E、F的判決輸出脈沖數(shù)進行數(shù)值統(tǒng)計,通過比較最終的統(tǒng)計結果,選擇數(shù)值大的那條支路與門控信號作為同步后檢測電路E、F的開啟通道與門控信號,同時關閉另一路門控脈沖信號。把已經選好的門控脈沖信號作為UWB接收機維持同步與數(shù)據(jù)解調的同步時鐘,通過邏輯控制單元開啟門控脈沖信號G,其門控脈沖時間與已經同步的門控信號相差為2.5ns。當出現(xiàn)兩路統(tǒng)計數(shù)值相等或較為接近時,表明檢測電路E、F的區(qū)域內恰好均勻落入UWB脈沖信號,需要進行重新捕獲統(tǒng)計一次,這時可通過邏輯控制單元來調整門控脈沖信號E、F的開啟時間,例如,門控脈沖信號E、F各延遲2ns。在對信號捕獲完成后,可用已經同步的檢測電路檢測數(shù)據(jù)l碼,而檢測電路G檢測數(shù)據(jù)0碼。與串行單路信號捕獲方式相比,采用雙路并行信號捕獲方式,幀的捕獲時間是其1/2。
并行檢測UWB接收機基本原理
并行檢測UWB接收機基本結構如圖4.38所示,檢測電路E、F、G的
結構相同, M12L16161A-7T該檢測電路能夠實現(xiàn)對信號的快速檢測與同步捕獲的功能。檢測電路E、F的I作狀態(tài)通過由邏輯控制單元所產生的兩路并行門控脈沖信號E、F來進行控制,兩路并行門控脈沖信號依次間隔2ns,而脈沖寬度為4ns,通過檢測電路E、F的輪流I作來實現(xiàn)對全時域的信號快速檢測。在信號捕獲期間,由邏輯控制單元所產生的門控信號E、F到檢測電路E、F,實現(xiàn)對信號并行快速檢測捕獲。與此同時,在設置好的時間內,通過邏輯選通單元對檢測電路E、F的判決輸出脈沖數(shù)進行數(shù)值統(tǒng)計,通過比較最終的統(tǒng)計結果,選擇數(shù)值大的那條支路與門控信號作為同步后檢測電路E、F的開啟通道與門控信號,同時關閉另一路門控脈沖信號。把已經選好的門控脈沖信號作為UWB接收機維持同步與數(shù)據(jù)解調的同步時鐘,通過邏輯控制單元開啟門控脈沖信號G,其門控脈沖時間與已經同步的門控信號相差為2.5ns。當出現(xiàn)兩路統(tǒng)計數(shù)值相等或較為接近時,表明檢測電路E、F的區(qū)域內恰好均勻落入UWB脈沖信號,需要進行重新捕獲統(tǒng)計一次,這時可通過邏輯控制單元來調整門控脈沖信號E、F的開啟時間,例如,門控脈沖信號E、F各延遲2ns。在對信號捕獲完成后,可用已經同步的檢測電路檢測數(shù)據(jù)l碼,而檢測電路G檢測數(shù)據(jù)0碼。與串行單路信號捕獲方式相比,采用雙路并行信號捕獲方式,幀的捕獲時間是其1/2。
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