麻省理工学院的研究职员开拓了一种新的芯片,帮助移动设备阻挡不必要的旗子暗记和滋扰
麻省理工学院(MIT)的研究职员开拓了一种电路架构,可以在不影响吸收器性能的情形下,锁定并阻挡吸收器输入的不须要的旗子暗记。他们从数字旗子暗记处理中借鉴了一种技能,并利用了一些技巧,使其能够在宽频率范围内有效地事情在无线电频率系统中。
这一创新尤实在用于拥挤的环境。想象一下,坐在一个拥挤的运动场里不雅观看一场关键的足球比赛——成千上万的人同时利用手机,可能与朋友视频谈天,或在社交媒体上发布照片。所有这些设备发送和吸收的射频旗子暗记可能会造成滋扰,从而降落设备性能并花费电池。
麻省理工学院的吸收器乃至可以阻挡高功率的无用旗子暗记,而不会在旗子暗记处理操作中引入更多的噪声或不准确性。该芯片在阻挡一种分外类型滋扰方面的性能比其他宽带吸收器好40倍旁边,不须要任何额外的硬件或电路。这将使芯片更随意马虎大规模生产。
“我们有兴趣开拓知足5G和未来几代无线通信系统需求的电子电路和系统。在设计我们的电路时,我们从其他领域探求灵感,如数字旗子暗记处理和运用电磁学。我们相信电路的优雅和大略,并试图提出不须要额外功率和芯片面积的多功能硬件,”资深作者Negar Reiskarimian说,他是电子工程和打算机科学系(EECS) X-Window同盟职业发展助理教授,也是微系统技能实验室的核心教员。
该团队利用了一种名为“混频器优先架构”的技能来识别和阻挡不必要的滋扰,而不会危害手机的性能。在这种设置中,射频旗子暗记一旦被设备吸收到,就会被转换成较低的频率。从那里,旗子暗记的数字位通过模数转换器提取。
虽然有效,但混频器优先吸收机随意马虎受到一种被称为谐波滋扰的分外滋扰。谐波滋扰来自于频率是设备事情频率的倍数的旗子暗记。例如,如果一个设备事情在1千兆赫,那么在2千兆赫、3千兆赫、5千兆赫等频率的旗子暗记会引起谐波滋扰。在频率转换过程中,这些谐波与原始旗子暗记难以区分。
“许多其他宽带吸收器在看到这些比特意味着什么之前,不会对谐波采纳任何方法。它们在链的后面做,但如果在谐波频率下有高功率旗子暗记,这就行不通了。相反,我们希望尽快肃清谐波,以避免丢失信息,”电气工程与打算机科学系(EECS)的研究生Soroush Araei说。
研究职员还创造,将电容器排列在特定的布局中,通过将个中一些串联起来,然后进行电荷共享,使设备能够在不丢失任何信息的情形下阻挡谐波滋扰。
他们通过同时发送所需旗子暗记和谐波滋扰来测试该设备。他们的芯片能够有效地阻断谐波旗子暗记,而旗子暗记强度仅略有降落。它能够处理比以前最前辈的宽带吸收器强大40倍的旗子暗记。
Araei说:“简而言之,我们的研究可以让你的设备更好地事情,减少因其他设备滋扰而导致的掉线或连接不良。”
source: everythingrf.com