CN101106446B - 双***发射与接收装置 - Google Patents

双***发射与接收装置 Download PDF

Info

Publication number
CN101106446B
CN101106446B CN2007101305045A CN200710130504A CN101106446B CN 101106446 B CN101106446 B CN 101106446B CN 2007101305045 A CN2007101305045 A CN 2007101305045A CN 200710130504 A CN200710130504 A CN 200710130504A CN 101106446 B CN101106446 B CN 101106446B
Authority
CN
China
Prior art keywords
signal
received signal
chaotic
pulse
received
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN2007101305045A
Other languages
English (en)
Other versions
CN101106446A (zh
Inventor
李光斗
金维新
朴相奎
杨昌洙
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Samsung Electro Mechanics Co Ltd
Original Assignee
Samsung Electro Mechanics Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Samsung Electro Mechanics Co Ltd filed Critical Samsung Electro Mechanics Co Ltd
Publication of CN101106446A publication Critical patent/CN101106446A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101106446B publication Critical patent/CN101106446B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/005Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission adapting radio receivers, transmitters andtransceivers for operation on two or more bands, i.e. frequency ranges
    • H04B1/0053Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission adapting radio receivers, transmitters andtransceivers for operation on two or more bands, i.e. frequency ranges with common antenna for more than one band
    • H04B1/006Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission adapting radio receivers, transmitters andtransceivers for operation on two or more bands, i.e. frequency ranges with common antenna for more than one band using switches for selecting the desired band
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L9/00Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/02Transmitters
    • H04B1/04Circuits
    • H04B1/0483Transmitters with multiple parallel paths
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/06Receivers
    • H04B1/16Circuits
    • H04B1/1638Special circuits to enhance selectivity of receivers not otherwise provided for
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/001Modulated-carrier systems using chaotic signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/0014Carrier regulation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/02Amplitude-modulated carrier systems, e.g. using on-off keying; Single sideband or vestigial sideband modulation
    • H04L27/04Modulator circuits; Transmitter circuits
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L9/00Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols
    • H04L9/001Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols using chaotic signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/7163Spread spectrum techniques using impulse radio

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Circuits Of Receivers In General (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)
  • Transmitters (AREA)

Abstract

提供了一种双***发射装置,包括:混沌信号发生器、带通滤波器、脉冲信号发生器、切换部件、放大器、以及信号发射单元。当由放大器放大的信号是混沌信号时,信号发射单元通过OOK(通断键控)模式调制经过放大的信号,以使该信号作为发射信号的载波被发射。当由放大器放大的信号是脉冲信号时,信号发射单元通过该信号以进行发射。同时提供了一种可用于使用混沌信号作为载波的接收信号和使用脉冲信号作为载波的接收信号的双***接收装置,该双***接收装置包括带通滤波器、放大器、第一解调器、第二解调器、以及切换部件。

Description

双***发射与接收装置
相关申请的交叉参考
本申请要求于2006年7月10日向韩国知识产权局递交的韩国专利申请号为No.10-2006-0064423的优先权,其内容结合于此作为参考。
技术领域
本发明涉及一种双***发射与接收装置,其中,在一个芯片中实现应用于超宽带(以下简称为“UWB”)的混沌通信***和脉冲通信***,从而可以共享混沌通信***和脉冲通信***两者的优势。另外,可以实现小型化和低功耗。
背景技术
一般地,UWB是指占中心频率25%以上或大于500MHz的频率带宽的频带。
当在时间轴上观察UWB,可以发现UWB具有非常小的信号宽度。因此,UWB可以防止由多传播路径所导致的信号扩频(spreading)或重叠,并且相对于噪声干扰有很强的特性。因此,UWB被广泛运用在需要高速通信和精确距离计算的位置感知通信中。
关于被作为使用UWB的通信***而广泛研究的***,提供了脉冲通信***和混沌通信***。
脉冲通信***使用小于纳秒的极短脉冲,以便根据两个通信终端之间的距离检测脉冲的延迟时间。然后,脉冲通信***通过使用检测到的延迟时间来计算距离。
由于脉冲通信***使用极短脉冲,因此可以减少在延迟时间内由信号扩频所导致的误差。此外,由于能量分布在频谱轴上的宽带中,因此脉冲通信***具有低能量密度。因此,脉冲通信***对其他***影响很小。
同时,混沌通信***使用具有噪声特性的混沌信号。通常,方波信号具有根据时间的固定(regular)相位。因而,当加入反相干扰信号时,信号会失真或偏移。然而,混沌信号具有像噪声一样的非周期性特性,混沌信号不具有确定的相位。因此,虽然加入反相信号或近似干扰信号,也不会产生干扰。
此外,由于混沌信号具有如上所述的非周期特性,因此当在频率轴上进行分析时,混沌信号在宽带范围内具有恒定幅值,而与周期无关,这意味着混沌信号具有高能量效率。
另外,混沌通信***使用通断键控(on-off keying,OOK)模式,其中,使用调制解调器的连续包信息信号直接调制微波频段内的混沌信号。
使用作为直接调制模式的OOK模式的混沌通信***具有少量的尖峰。因此,在调制解调器中单独需要进行例如跳时的编码,以及不需要例如锁相环(PLL)、混频器等用于中频变换的电路,这使得可以简单地实现发射与接收装置。
如上所述,可以使用混沌***简单地实现发射与接收装置。因此,混沌***可实现小型化和低功耗,这在无线移动通信里被认为是很重要的。
图1A和图1B是示出了传统混沌通信***的发射与接收装置的配置的框图。图1A是示出了混沌通信***的发射装置的配置的框图。图1B是示出了混沌通信***的接收装置的配置的框图。
如图1A所示,混沌通信***的发射装置包括混沌信号发生器11、带通滤波器12、放大器13、和OOK调制器14。
混沌信号发生器11产生混沌信号,带通滤波器12将所产生的混沌信号滤波为在发射侧预设的信息(information)发射带宽内的信号。
放大器13放大滤波后的混沌信号,OOK调制器14通过OOK模式调制放大后的混沌信号,以使该信号能被用作发射信号Tx的载波。
如图1B所示,混沌通信***的接收装置包括带通滤波器15、放大器16、包络检波器17、低通滤波器18、增益控制器19、和A/D转换器20。
带通滤波器15将接收信号Rx滤波为在接收侧预设的信息发射带宽中的信号,放大器16放大滤波后的接收信号。
此外,包络检波器17通过信号包络检测放大后的接收信号的幅值,低通滤波器18消除从包络检波器17输出的接收信号中包含的噪声。
增益控制器19控制通过低通滤波器18的信号的增益,以使信号包含在接收侧预设的电平范围中,A/D转换器20将其增益由增益控制器19进行控制的信号转换成数字信号并解调所施加的接收信号。
图2A和图2B是示出了传统脉冲通信***的发射与接收装置的配置的框图。图2A是示出了脉冲通信***的发射装置的配置的框图。图2B是示出了脉冲通信***的接收装置的配置的框图。
如图2A所示,脉冲通信***的发射装置包括信号振荡器21、脉冲信号输出单元22、和放大器23。
信号振荡器21产生具有固定周期的方波信号,脉冲信号输出单元22将所产生的方波信号转换成脉冲信号,以使方波信号与发射信号Tx同步,然后输出该脉冲信号。
放大器23放大通过脉冲信号输出单元22输出的脉冲信号,然后发射放大后的脉冲信号。
如图2B所示,脉冲通信***的接收装置包括带通滤波器24、放大器25、脉冲信号发生器26、混频器27、积分器28、和A/D转换器29。
带通滤波器24将接收信号Rx滤波为在接收侧预设的信息发射带宽内的信号,放大器25放大滤波后的接收信号。
脉冲信号发生器26产生与接收信号同步的脉冲信号,混频器27使接收信号和脉冲信号相关,以检出包含在接收信号中的信息信号。
积分器28对所检出的信号进行积分,以使该信号包含在接收侧中预设的电平范围内,A/D转换器29将积分后的信号转换成数字信号以调制所施加的接收信号。
然而,在图1A和图1B所示的混沌通信***的发射与接收装置中,脉冲时间(pulse time)不是和脉冲信号(impulse signal)一样短。因此,延迟时间是由信号扩频引起的,这使得很难准确计算发射终端和接收终端之间的距离以及它们的位置。
在图2A和图2B所示的脉冲通信***的发射与接收装置中,需要产生脉冲信号以及使用该信号进行调制和解调的处理。因此,***变得复杂并且增加了尺寸。此外,其功耗也增加。
在上述的通信***中,在一个芯片内只能实现一个***,这意味着为了共享多个***的所有优点就需要2个以上的芯片。因此,这样的***不适和新近的要求小型化和低功耗的无线移动通信。
发明内容
本发明的优点在于使用切换部件在一个芯片内提供混沌通信***和脉冲通信***,从而可以共享混沌通信***和脉冲通信***的优点。此外,可以实现小型化和低功耗。
本发明的总的发明构思的其他方面和优点将部分的通过下文的描述进行阐述,部分地通过描述将变得显而易见,或者可以通过实施本发明而了解。
根据本发明的一个方面,一种双***发射装置包括:混沌信号发生器,用于产生混沌信号;带通滤波器,用于将所产生的混沌信号滤波为在发射侧预设的信息发射带宽中的信号;脉冲信号发生器,用于产生与发射信号同步的脉冲信号;切换部件,用于选择性地输出通过带通滤波器的混沌信号和所产生的脉冲信号;放大器,用于放大由切换部件选择的信号;以及信号发射单元,用于通过天线发射由放大器放大的信号。当由放大器放大的信号是混沌信号时,信号发射单元通过OOK(通断键控)模式调制经过放大的信号,以使该信号被作为发射信号的载波而被发射。当由放大器放大的信号是脉冲信号时,信号发射单元使该信号通过以进行发射。
优选地,脉冲信号发生器包括信号振荡部,用于产生具有固定周期的方波信号;以及脉冲信号转换部,用于将方波信号转换成与发射信号同步的脉冲信号。
根据本发明的另一方面,一种双***发射装置包括:混沌信号发生器,用于产生混沌信号;信号振荡器,用于产生具有固定周期的方波信号;切换部件,用于选择性地输出所产生的混沌信号和所产生的方波信号;调制器,用于调制由切换部件所选择的信号;带通滤波器,用于将由调制器调制的信号滤波为在发射侧预设的信息发射带宽内的信号;以及放大器,用于放大经过滤波的信号以进行发射。当由切换部件选择的信号是混沌信号时,调制器通过使用混沌信号作为发射信号的载波信号来调制该混沌信号。当由切换部件选择的信号是方波信号时,调制器通过将方波转换为与发射信号同步的脉冲信号来调制该方波信号。
优选地,调制器包括脉冲信号发生部,用于产生与发射信号同步的脉冲信号;混频器部,用于将混沌信号和发射信号混频或者将方波信号和脉冲信号混频以执行调制。
根据本发明的又一个方面,一种双***接收装置,其被应用于采用混沌信号作为载波的接收信号以及采用脉冲信号作为载波的接收信号,该双***接收装置包括:带通滤波器,用于将接收信号滤波为在接收侧预设的信息发射带宽内的信号;放大器,用于放大经过滤波的接收信号;第一解调器,用于在经过放大的接收信号是使用混沌信号作为载波的接收信号时,解调该经过放大的接收信号;第二解调器,用于当经过放大的接收信号是使用脉冲信号作为载波的接受信号时,解调该经过放大的接收信号;以及切换部件,用于选择性地将由放大器放大后的接收信号输出至第一或第二解调器。
优选地,第一解调器包括包络检波部,用于通过信号包络检出所施加的接收信号的幅值;滤波器部,用于消除包含在由包络检波部输出的接收信号内的噪声;增益控制部,用于控制通过滤波器部的信号的增益,以使该信号包含在接收侧预设的电平范围内;第一A/D转换部,用于将其增益由增益控制部控制的信号转换成数字信号。
优选地,滤波器部由低通滤波器构成。
优选地,第二解调器包括信息检波部,用于产生与施加的接收信号同步的脉冲信号,并使接收信号和所产生的脉冲信号相关,以检出包含在接收信号中的信息信号;积分部,用于对检出的信号进行积分,以使该信号包含在接收侧预设的电平范围内;以及第二A/D转换部,用于将经过积分的信号转换为数字信号。
优选地,信息检波部包括:脉冲发生器,用于产生与接收信号同步的脉冲信号;以及混频器,用于使接收信号和由脉冲信号发生器产生的脉冲信号相关,从而检出包含在接收信号中的信息信号。
附图说明
通过下面结合附图对实施例的描述,本发明总的发明构思的这些和/或其他的方面与优点将变得显而易见且更容易理解。
图1A是示出了混沌通信***的传统发射装置的配置的框图;
图1B是示出了混沌通信***的传统接收装置的配置的框图;
图2A是示出了脉冲通信***的传统发射装置的配置的框图;
图2B是示出了脉冲通信***的传统接收装置的配置的框图;
图3是示出了根据本发明第一实施例的双***发射装置的配置的框图;
图4是示出了根据本发明第二实施例的双***发射装置的配置的框图;以及
图5是示出了根据本发明的双***接收装置的配置的框图。
具体实施方式
下面将详细参考本发明总的发明构思的实施例,在附图中示出了其实例,通篇中,相同的参考标号表示相同的部件。为了解释总的发明构思,下面结合附图描述实施例。在附图中,为了清楚起见,放大了层的厚度和区域。
下文中,将参考附图详细描述本发明的优选实施例。
第一实施例
图3是示出了根据本发明第一实施例的双***发射装置的配置的框图。如图3所示,双***发射装置包括混沌信号发生器31、带通滤波器32、脉冲信号发生器33、切换部件34、放大器35、和信号发射单元36。
混沌信号发生器31产生具有噪声特性的混沌信号,带通滤波器32将所产生的混沌信号滤波为在发射侧预设的信息发射带宽中的信号。
脉冲信号发生器33包括信号振荡部33a和脉冲信号转换部33b,并产生与发射信号Tx同步的脉冲信号。
信号振荡部33a产生具有固定周期的方波信号,脉冲信号转换部33b将所产生的方波信号转换成与发射信号Tx同步的脉冲信号,然后输出该脉冲信号。
起双模式切换作用的切换部件34通过切换操作来选择并输出通过带通滤波器32的混沌信号和由脉冲发生器33产生的脉冲信号中的任意一个。
由功率放大器构成的放大器35放大由切换部件34选择的信号。
由采用OOK模式的调制器构成的信号发射单元36用于通过天线发射由放大器35放大的信号。
当由放大器35放大的信号是混沌信号时,信号发射单元36通过OOK模式调制经过放大的信号,以使经过放大的信号作为发射信号的载波而被发射。当由放大器35放大的信号是脉冲信号时,信号发射单元36保持接通状态,以将经过放大的信号按照原样进行发射。
第二实施例
图4是示出了根据本发明第二实施例的双***发射装置的配置的框图。如图4所示,根据第二实施例的双***发射装置包括混沌信号发生器41、信号振荡器42、切换部件43、调制器44、带通滤波器45、和放大器46。
混沌信号发生器41产生混沌信号,信号振荡器42产生具有固定周期的方波信号。
类似于第一实施例,用于双模式切换的切换部件43通过切换操作选择并输出所产生的混沌信号和方波信号中的任意一种。
调制器44包括脉冲信号发生部44a和混频器部44b,其中脉冲信号发生部44a用于产生与发射信号Tx同步的脉冲信号。调制器44用于调制由切换部件43所选择的信号。当由切换部件43选择的信号是混沌信号时,调制器44通过使用混沌信号作为发射信号Tx的载波来调制混沌信号。当由切换部件43选择的信号是方波信号时,调制器44通过将方波转换为与发射信号Tx同步的脉冲信号来调制方波信号。
即,当切换部件43选择混沌信号时,混频器部44b将混沌信号和发射信号Tx进行混频,以将混沌信号调制成发射信号的载波。当切换部件43选择方波信号时,混频器部44b将方波信号和由脉冲信号发生部44a所产生的脉冲信号进行混频,以调制方波信号。
带通滤波器45将由调制器44调制的信号滤波成在发射侧预置的信息发射带宽内的信号,放大器46放大滤波后的信号并进行发射。
图5是示出了根据本发明的双***接收装置的配置的框图。该双***接收装置可应用于图3和图4的双***发射装置。
如图5所示,双***接受装置可被运用于使用混沌信号作为载波的接收信号Rx,和使用脉冲信号作为载波的接收信号Rx。双***接收装置包括带通滤波器51、放大器52、第一解调器53、第二解调器54、和切换部件55。
带通滤波器51将接收信号Rx滤波成在接收侧预置的信息发射带宽内的信号。由作为可变增益放大器的低噪声放大器(LNA)实现的放大器52放大过滤后的接收信号。
第一解调器53包括包络检波部53a、滤波器部53b、增益控制部53c、和第一A/D转换部53d。当经过放大的接收信号是使用混沌信号作为载波的接收信号时,第一解调器53解调该经过放大的接收信号。
包络检波部53a通过信号包络检出所施加的接收信号的幅值,滤波器部53b消除从包络检波部53a输出的接收信号的噪声。在该实施例中,由低通滤波器(LPF)实现滤波器部53b。
增益控制部53c自动控制通过低通滤波器部53b的信号的增益,以使该信号包含在接收侧预置的电平范围内。第一A/D转换部53d将其增益由增益控制部53c控制的信号转换成数字信号,以解调包含在接收信号中的信息信号。
第二解调器54包括信息检波部54a、积分部54b、和第二A/D转换部54c。当经过放大的接收信号是使用脉冲信号作为载波的接收信号时,第二解调器54解调该信号。
信息检波部54a包括脉冲信号发生器54a2和混频器54a1。信息检波部54a产生与所施加的接收信号同步的脉冲信号,并使接收信号和所产生的脉冲信号相关,以检出包含在接收信号中的信息信号。
脉冲信号发生器54a2产生与接收信号同步的脉冲信号,混频器54a1使接收信号和所产生的脉冲信号相关,以检出包含在接收信号中的信息信号。
积分部54b对检出的信号进行积分,以使检出的信号包含在接收侧预置的电平范围内,第二A/D转换部54c将积分后的信号转换为数字信号,以检出包含在接收信号内的信息信号。
切换部件55还用于双模式切换并通过切换操作选择第一和第二解调器53和54中的任意一个。
因此,由放大器53放大的信号被输出到第一或第二解调器53或54。
如上所述,在本发明中使用切换部件在一个芯片内实现混沌通信***和脉冲通信***。因此,可以全部共享混沌通信***和脉冲通信***的优点。
即,在需要位置感知和精确距离计算的通信***的情况下,采用可以测量精确的延迟时间的脉冲通信***。在高速数据通信和正常数据通信的情况下,采用可以使用低功率进行通信的混沌通信***。从而,可以共享这两个***的优点。
此外,由于可以在一个芯片内实现混沌通信***和脉冲通信***,因此可以提供符合新近的需要小型化和低功耗的无线移动通信的发射与接收装置。
虽然已经示出和描述了本发明构思的几个实施例,但是可以理解,在不背离总的发明构思的精神和原理的条件下,可以修改这些实施例,所附权利要求及其等同物限定了总的发明构思的范围。

Claims (9)

1.一种双***发射装置,包括:
混沌信号发生器,用于产生混沌信号;
带通滤波器,用于将所产生的混沌信号滤波成在发射侧预置的信息发射带宽内的信号;
脉冲信号发生器,用于产生与所发射的信号同步的脉冲信号;
切换部件,用于选择性地输出通过所述带通滤波器的所述混沌信号和所述脉冲信号发生器产生的所述脉冲信号;
放大器,用于放大由所述切换部件选择的信号;以及
信号发射单元,用于通过天线发射由所述放大器放大的所述信号,
其中,当由所述放大器放大的所述信号是混沌信号时,所述信号发射单元通过OOK(通断键控)模式调制所述放大信号,以使所述信号作为发射信号的载波被发射,以及
当由所述放大器放大的所述信号是脉冲信号时,所述信号发射单元使所述信号通过以进行发射。
2.根据权利要求1所述的双***发射装置,
其中,所述脉冲信号发生器包括信号振荡部,用于产生具有固定周期的方波;以及脉冲信号转换部,用于将所述方波信号转换成与发射信号同步的脉冲信号。
3.一种双***发射装置,包括:
混沌信号发生器,用于产生混沌信号;
信号振荡器,用于产生具有固定周期的方波信号;
切换部件,用于选择性地输出所产生的所述混沌信号和所产生的所述方波信号;
调制器,用于调制由所述切换部件所选择的信号;
带通滤波器,用于将由所述调制器调制的所述信号滤波为在发射侧预置的信息发射带宽内的信号;以及
放大器,用于放大经过滤波的所述信号以进行发射,
其中,当所述切换部件选择的所述信号是混沌信号时,所述调制器使用所述混沌信号作为发射信号的载波信号来调制所述混沌信号,以及
当所述切换部件选择的所述信号是方波信号时,所述调制器通过将所述方波信号转换成与发射信号同步的脉冲信号来调制所述方波信号。
4.根据权利要求3所述的双***发射装置,
其中,所述调制器包括脉冲信号发生部,用于产生与发射信号同步的脉冲信号;以及混频部,用于将所述混沌信号和发射信号进行混频或者将所述方波信号和所述脉冲信号进行混频以进行调制。
5.一种双***接收装置,应用于使用混沌信号作为载波的接收信号和使用脉冲信号作为载波的接收信号,所述双***接收装置包括:
带通滤波器,用于将接收信号滤波成在接收侧预置的信息发射带宽内的信号;
放大器,用于放大经过滤波的接收信号;
第一解调器,用于在所述经过放大的接收信号是使用混沌信号作为载波的接收信号时,解调所述经过放大的接收信号;
第二解调器,用于在所述经过放大的接收信号是使用脉冲信号作为载波的接收信号时,解调所述经过放大的接收信号;以及
切换部件,用于选择性地将由所述放大器放大的接收信号输出到所述第一解调器或所述第二解调器。
6.根据权利要求5所述的双***接收装置,
其中,所述第一解调器包括:
包络检波部,用于通过所述信号的包络检出所施加的接收信号的幅值;
滤波器部,用于消除包含在由所述包络检波部输出的所述接收信号中的噪声;
增益控制部,用于控制通过所述滤波器部的所施加的接收信号的增益,以使所述信号包含在在所述接收侧预置的电平范围内;以及
第一A/D转换部,用于将增益由所述增益控制部控制的所述信号转换为数字信号。
7.根据权利要求6所述的双***接收装置,其中,所述滤波器部由低通滤波器构成。
8.根据权利要求5所述的双***接收装置,
其中,所述第二解调器包括:
信息检波部,用于产生与所施加的接收信号同步的脉冲信号并使所述接收信号和所产生的脉冲信号相关,以检出包含在所述接收信号中的信息信号;
积分部,用于对所检出的信号进行积分,以使所述信号包含在在所述接收侧预置的电平范围内;以及
第二A/D转换部,用于将所述经过积分的信号转换成数字信号。
9.根据权利要求8所述的双***接收装置,
其中,所述信息检波部包括:
脉冲信号发生器,用于产生与所述接收信号同步的脉冲信号;以及
混频器,用于使所述接收信号和由所述脉冲信号发生器产生的所述脉冲信号相关,以检出包含在所述接收信号中的信息信号。
CN2007101305045A 2006-07-10 2007-07-09 双***发射与接收装置 Expired - Fee Related CN101106446B (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2006-0064423 2006-07-10
KR1020060064423A KR100730086B1 (ko) 2006-07-10 2006-07-10 듀얼 시스템 송수신장치
KR1020060064423 2006-07-10

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101106446A CN101106446A (zh) 2008-01-16
CN101106446B true CN101106446B (zh) 2010-08-25

Family

ID=38372802

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2007101305045A Expired - Fee Related CN101106446B (zh) 2006-07-10 2007-07-09 双***发射与接收装置

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20080008271A1 (zh)
KR (1) KR100730086B1 (zh)
CN (1) CN101106446B (zh)
GB (1) GB2440029B (zh)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ES2627674T3 (es) * 2007-09-26 2017-07-31 Precision Planting Llc Sistema y método para determinar una fuerza hacia abajo apropiada para una unidad de hilera de sembradora
CN101826841A (zh) * 2009-03-04 2010-09-08 北京智网科技有限公司 一种幅度调制解调方法与实现
CN103490525B (zh) * 2012-06-13 2015-09-30 河南天擎机电技术有限公司 基于混沌的小功率负载无线电能传输***
ES2927145T3 (es) 2012-07-25 2022-11-02 Prec Planting Llc Implemento agrícola con controlador de fuerza descendente
CN109725305A (zh) * 2019-01-02 2019-05-07 公安部第一研究所 一种低功耗高性能的超宽带雷达***
CN112600661B (zh) * 2020-12-10 2022-06-10 杭州电子科技大学 一种基于双混沌调制的保密通信***

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1537399A (zh) * 2002-05-29 2004-10-13 在两个调制工作方式之间切换移动无线电发射机的电路安排
CN1588817A (zh) * 2004-07-28 2005-03-02 厦门大学 基于差分混沌频率调制的跳频扩谱通信***
CN1791191A (zh) * 2004-12-17 2006-06-21 三星电子株式会社 数字多媒体信号接收机及其信道预搜索方法
CN1798280A (zh) * 2004-12-20 2006-07-05 三星电子株式会社 数字多媒体接收机及其接收方法

Family Cites Families (45)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3210054B2 (ja) * 1992-02-21 2001-09-17 烈 山川 カオス的信号発生装置および方法ならびにカオス・ディバイス
JPH07334081A (ja) * 1994-06-07 1995-12-22 Shinu Ko デジタル式カオス信号による情報の隠蔽・復号化方法および装置
FR2743459B1 (fr) * 1996-01-05 1998-04-03 France Telecom Systeme de transmission optique mettant en oeuvre un cryptage par chaos deterministe
US5792062A (en) * 1996-05-14 1998-08-11 Massachusetts Institute Of Technology Method and apparatus for detecting nonlinearity in an electrocardiographic signal
AU8261298A (en) * 1997-06-23 1999-01-04 Regents Of The University Of California, The Chaotic digital code-division multiple access (cdma) communication systems
US6686879B2 (en) * 1998-02-12 2004-02-03 Genghiscomm, Llc Method and apparatus for transmitting and receiving signals having a carrier interferometry architecture
US6242899B1 (en) * 1998-06-13 2001-06-05 Lecroy Corporation Waveform translator for DC to 75 GHz oscillography
US6980656B1 (en) * 1998-07-17 2005-12-27 Science Applications International Corporation Chaotic communication system and method using modulation of nonreactive circuit elements
JP3317259B2 (ja) * 1998-12-17 2002-08-26 日本電気株式会社 ベースバンド信号多重回路とその送信レベル制御方法
US6389572B1 (en) * 1999-05-28 2002-05-14 Palm, Inc. Method of extracting bits from modulated waveforms
JP2001044863A (ja) * 1999-07-26 2001-02-16 Matsushita Electric Ind Co Ltd インパルス性ノイズ除去回路
US20020097806A1 (en) * 2000-08-11 2002-07-25 Wang Chih-Fei J. Baseband I and Q converter and method for performing baseband I and Q conversion
US6354946B1 (en) * 2000-09-20 2002-03-12 Time Domain Corporation Impulse radio interactive wireless gaming system and method
US20020135815A1 (en) * 2001-01-22 2002-09-26 Time Domain Corporation Hand-held scanner with impulse radio wireless interface
US20020176511A1 (en) * 2001-03-16 2002-11-28 Fullerton Larry W. High pulse-rate radio-frequency apparatus and associated methods
US6763271B2 (en) * 2001-04-12 2004-07-13 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Tracking sustained chaos
JP2002335188A (ja) * 2001-05-08 2002-11-22 Sony Corp 無線送信装置、無線受信装置、無線送信方法、並びに無線受信方法
US7076065B2 (en) * 2001-05-11 2006-07-11 Lockheed Martin Corporation Chaotic privacy system and method
BR0209848A (pt) * 2001-05-21 2005-04-12 Atlinks Usa Inc Chavemento de deslocamento bifásico caótico de banda estreita
CN100490429C (zh) * 2001-05-24 2009-05-20 阿特林克斯美国公司 窄带混沌频移键控
US6586999B2 (en) * 2001-07-11 2003-07-01 Multispectral Solutions, Inc. Ultra wideband transmitter with gated push-pull RF amplifier
US6963727B2 (en) * 2001-07-26 2005-11-08 Time Domain Corporation Direct-path-signal detection apparatus and associated methods
US6762712B2 (en) * 2001-07-26 2004-07-13 Time Domain Corporation First-arriving-pulse detection apparatus and associated methods
EP1324069B1 (en) * 2001-12-21 2009-09-02 STMicroelectronics S.r.l. A system for detecting distances using chaotic signals
US6791734B2 (en) * 2002-04-24 2004-09-14 Hrl Laboratories, Llc Method and apparatus for information modulation for impulse radios
KR100470029B1 (ko) * 2002-11-04 2005-02-05 한국전기연구원 온-오프 키잉 변조방식에 의한 무선통신 송신장치
JP3929471B2 (ja) * 2003-02-28 2007-06-13 松下電器産業株式会社 確率的パルス発生器と差分絶対値演算器及びこれを用いたマンハッタン距離演算装置
EP1562291B1 (en) * 2004-02-04 2007-04-18 Infineon Technologies AG Apparatus for providing a random bit stream
US20050180522A1 (en) * 2004-02-13 2005-08-18 Carroll Thomas L. Method and system for high bandwidth-efficiency communications using signals having positive entropy
US7593531B2 (en) * 2004-05-07 2009-09-22 The Hong Kong Polytechnic University Methods and systems for transceiving chaotic signals
US20060088081A1 (en) * 2004-10-22 2006-04-27 Time Domain Corporation Transmit-rake apparatus in communication systems and associated methods
JP2006262039A (ja) * 2005-03-17 2006-09-28 Fujitsu Ltd 伝搬路推定方法及び伝搬路推定装置
US7830214B2 (en) * 2005-11-29 2010-11-09 Samsung Electronics Co., Ltd. Adjustable chaotic signal generator using pulse modulation for ultra wideband (UWB) communications and chaotic signal generating method thereof
KR100758271B1 (ko) * 2005-12-08 2007-09-12 한국전자통신연구원 카오스 초광대역 무선 통신 방식을 이용한 거리 측정 장치및 그 방법
US20070139054A1 (en) * 2005-12-21 2007-06-21 Tufillaro Nicholas B Stimulation-response measurement system and method using a chaotic lock-in amplifier
KR100665374B1 (ko) * 2006-02-22 2007-01-09 삼성전기주식회사 대역 확산 기법을 적용한 위치인식용 카오스 무선통신 장치
KR101313750B1 (ko) * 2006-02-24 2013-10-01 인스티튜트 어브 라디오 엔지니어링 앤드 일렉트로닉스 어브 라스 혼돈신호 발생기를 갖는 rf 통신 시스템 및 혼돈신호생성방법
KR100764351B1 (ko) * 2006-03-24 2007-10-08 삼성전기주식회사 카오스 신호 송신장치
KR100723222B1 (ko) * 2006-03-28 2007-05-29 삼성전기주식회사 펄스 세이핑 기법을 이용한 카오스 신호 송신장치
KR20070102269A (ko) * 2006-04-14 2007-10-18 삼성전자주식회사 혼돈 신호를 이용한 무선 통신 기기와 그의 무선 통신 방법
KR100739121B1 (ko) * 2006-04-19 2007-07-13 삼성전자주식회사 신호 발생기 및 그 신호 발생방법 및 이를 채용한 rf통신 시스템
KR100767115B1 (ko) * 2006-05-11 2007-10-17 삼성전자주식회사 무선 통신 단말기 및 그 채널 대역폭 조정을 이용한 전력제어와 채널 사용 방법
US9360967B2 (en) * 2006-07-06 2016-06-07 Apple Inc. Mutual capacitance touch sensing device
EP2618253B1 (en) * 2007-05-22 2019-02-13 TUBITAK-Turkiye Bilimsel ve Teknolojik ve Arastima Kurumu Method and hardware for generating random numbers using dual oscillator architecture and continuous-time chaos
US7813791B1 (en) * 2007-08-20 2010-10-12 Pacesetter, Inc. Systems and methods for employing an FFT to distinguish R-waves from T-waves using an implantable medical device

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1537399A (zh) * 2002-05-29 2004-10-13 在两个调制工作方式之间切换移动无线电发射机的电路安排
CN1588817A (zh) * 2004-07-28 2005-03-02 厦门大学 基于差分混沌频率调制的跳频扩谱通信***
CN1791191A (zh) * 2004-12-17 2006-06-21 三星电子株式会社 数字多媒体信号接收机及其信道预搜索方法
CN1798280A (zh) * 2004-12-20 2006-07-05 三星电子株式会社 数字多媒体接收机及其接收方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
徐斌 等.采用脉冲调制和循环前缀的超宽带无线通信***.电子与信息学报27 8.2005,27(8),1264-1268.
徐斌等.采用脉冲调制和循环前缀的超宽带无线通信***.电子与信息学报27 8.2005,27(8),1264-1268. *

Also Published As

Publication number Publication date
GB2440029A (en) 2008-01-16
GB2440029B (en) 2011-01-05
US20080008271A1 (en) 2008-01-10
GB0713067D0 (en) 2007-08-15
CN101106446A (zh) 2008-01-16
KR100730086B1 (ko) 2007-06-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3493414B2 (ja) 無線情報伝送のための方法
CN101106446B (zh) 双***发射与接收装置
US20070230701A1 (en) Chaotic signal transmitter using pulse shaping method
US20040042561A1 (en) Method and apparatus for receiving differential ultra wideband signals
RU2005118773A (ru) Система связи, устройство связи, способ связи
JP2006304258A (ja) ソーフィルターを用いたデータ送信器及びデータ送受信器装置
US6301306B1 (en) Method and apparatus for generating a short-range wireless data communication link
US20060114969A1 (en) Data transmission device using SAW filters
CN104237878A (zh) 通信传感器装置
US8036259B2 (en) Interactive wireless communication device
CN101043487B (zh) 混沌信号发射机
WO2011142211A1 (ja) 通信センサ装置
JPH07240702A (ja) スペクトラム拡散通信装置
RU99123808A (ru) Способ передачи дискретной информации в радиолинии с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты и устройство, его реализующее
JP4628992B2 (ja) 無線送受信機
CN217770076U (zh) 一种无线信息安全设备
JP4061237B2 (ja) 無線送信装置、レーダ・システムおよび無線通信システム
KR101372112B1 (ko) Rfid 송수신 장치
JPH10126311A (ja) 通信方法及び装置並びに記憶媒体
JP2812278B2 (ja) データ伝送方法及びデータ伝送装置
JP3001237B2 (ja) 遅延差検出方式
KR100887853B1 (ko) Rfid 송수신 장치
JPH04302229A (ja) アナログ信号伝送装置
CN117749212A (zh) 一种具有多种抗干扰技术手段的无线收发信机
JP2006270236A (ja) 通信システム、及び、送信装置、受信装置、並びに、通信装置

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C17 Cessation of patent right
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20100825

Termination date: 20130709