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多模式可重构超宽带通信

成果编号:38974
价格:面议
完成单位:北京理工大学
单位类别:985系统院所、211系统院所
完成时间:2023年
成熟程度:试生产阶段
服务产业领域: 电子信息
发布人:周波 离线
面向日益复杂多样的电子产品应用场景,电子设备的小型化进程不断加快,对于高集成、多模式、多功能的芯片需求飞速高涨。本项研究成果针对生物医疗电子、个人无线体域网、近距离无感支付、车载定位、战场实时感知、无人机导航等应用需求,提出一种超宽带无线通信兼具FMCW雷达测距的复合型收发机创新性结构。收发机采用超宽带射频调频+可再生型鉴频技术,实现通信及雷达的共架构方案;提出多相中频时差测距机理,将分辨率提高2个数量级,达到mm级精确测距,动态范围扩大4倍;射频前端基于电流共享技术,实现射频振荡器+功放、低噪放+鉴频+混频的一体化实现,系统功耗优化40%;提出子载波发生器+频率校正环路的数字化复用结构,发射机可半数字化实现,从而得到一款支持无线数据传输、时差/频差/相差雷达测距的极低功耗复用型收发芯片。 本项成果已完成研发,经样片测试,收发机芯片多功能工作正常,性能优异,具有较高的成熟度。 本项成果采用 65nm CMOS工艺,突破了超宽带通信及雷达的核心技术瓶颈,积累了一系列的发明专利,拥有核心技术保护门槛,同时由于本成果在市场中尚未竞品,极具创新性,拥有极高的转化潜力。设计成本已于前期工作中进行了分摊,倘若实现成果转化,其成本集中在制造成本与运营成本,售价将会极具吸引力,在市场中富有竞争性。
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成果介绍

科技计划:
成果形式:新技术
合作方式:技术转让
参与活动: 第二届江苏产学研合作对接大会
专利情况: 未申请专利
成果简介
综合介绍
面向日益复杂多样的电子产品应用场景,电子设备的小型化进程不断加快,对于高集成、多模式、多功能的芯片需求飞速高涨。本项研究成果针对生物医疗电子、个人无线体域网、近距离无感支付、车载定位、战场实时感知、无人机导航等应用需求,提出一种超宽带无线通信兼具FMCW雷达测距的复合型收发机创新性结构。收发机采用超宽带射频调频+可再生型鉴频技术,实现通信及雷达的共架构方案;提出多相中频时差测距机理,将分辨率提高2个数量级,达到mm级精确测距,动态范围扩大4倍;射频前端基于电流共享技术,实现射频振荡器+功放、低噪放+鉴频+混频的一体化实现,系统功耗优化40%;提出子载波发生器+频率校正环路的数字化复用结构,发射机可半数字化实现,从而得到一款支持无线数据传输、时差/频差/相差雷达测距的极低功耗复用型收发芯片。 本项成果已完成研发,经样片测试,收发机芯片多功能工作正常,性能优异,具有较高的成熟度。 本项成果采用 65nm CMOS工艺,突破了超宽带通信及雷达的核心技术瓶颈,积累了一系列的发明专利,拥有核心技术保护门槛,同时由于本成果在市场中尚未竞品,极具创新性,拥有极高的转化潜力。设计成本已于前期工作中进行了分摊,倘若实现成果转化,其成本集中在制造成本与运营成本,售价将会极具吸引力,在市场中富有竞争性。
创新要点
面向日益复杂多样的电子产品应用场景,电子设备的小型化进程不断加快,对于高集成、多模式、多功能的芯片需求飞速高涨。本项研究成果针对生物医疗电子、个人无线体域网、近距离无感支付、车载定位、战场实时感知、无人机导航等应用需求,提出一种超宽带无线通信兼具FMCW雷达测距的复合型收发机创新性结构。收发机采用超宽带射频调频+可再生型鉴频技术,实现通信及雷达的共架构方案;提出多相中频时差测距机理,将分辨率提高2个数量级,达到mm级精确测距,动态范围扩大4倍;射频前端基于电流共享技术,实现射频振荡器+功放、低噪放+鉴频+混频的一体化实现,系统功耗优化40%;提出子载波发生器+频率校正环路的数字化复用结构,发射机可半数字化实现,从而得到一款支持无线数据传输、时差/频差/相差雷达测距的极低功耗复用型收发芯片。 本项成果已完成研发,经样片测试,收发机芯片多功能工作正常,性能优异,具有较高的成熟度。 本项成果采用 65nm CMOS工艺,突破了超宽带通信及雷达的核心技术瓶颈,积累了一系列的发明专利,拥有核心技术保护门槛,同时由于本成果在市场中尚未竞品,极具创新性,拥有极高的转化潜力。设计成本已于前期工作中进行了分摊,倘若实现成果转化,其成本集中在制造成本与运营成本,售价将会极具吸引力,在市场中富有竞争性。
技术指标
面向日益复杂多样的电子产品应用场景,电子设备的小型化进程不断加快,对于高集成、多模式、多功能的芯片需求飞速高涨。本项研究成果针对生物医疗电子、个人无线体域网、近距离无感支付、车载定位、战场实时感知、无人机导航等应用需求,提出一种超宽带无线通信兼具FMCW雷达测距的复合型收发机创新性结构。收发机采用超宽带射频调频+可再生型鉴频技术,实现通信及雷达的共架构方案;提出多相中频时差测距机理,将分辨率提高2个数量级,达到mm级精确测距,动态范围扩大4倍;射频前端基于电流共享技术,实现射频振荡器+功放、低噪放+鉴频+混频的一体化实现,系统功耗优化40%;提出子载波发生器+频率校正环路的数字化复用结构,发射机可半数字化实现,从而得到一款支持无线数据传输、时差/频差/相差雷达测距的极低功耗复用型收发芯片。 本项成果已完成研发,经样片测试,收发机芯片多功能工作正常,性能优异,具有较高的成熟度。 本项成果采用 65nm CMOS工艺,突破了超宽带通信及雷达的核心技术瓶颈,积累了一系列的发明专利,拥有核心技术保护门槛,同时由于本成果在市场中尚未竞品,极具创新性,拥有极高的转化潜力。设计成本已于前期工作中进行了分摊,倘若实现成果转化,其成本集中在制造成本与运营成本,售价将会极具吸引力,在市场中富有竞争性。
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