| Kda 3.3-100-3-ap0-u1 |
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價格: 元(人民幣) | 產地:Kda 3.3-100-3-ap0-u1 |
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廈門光沃自動化設備有限公司
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Kda 3.3-100-3-ap0-u1假定直接變頻信號鏈如圖1所示,如眾多接收機一樣,該設計在正交混頻處理、信道選擇和信號檢測之前使用了一個頻段可選的低噪聲前端。這類似于一個真實的中頻采樣接收機,除了信號通過IQ解調器時,被分解成正交的兩部分,這具有為初始IQ矢量(用于產生有用調制信號)提供直接輸出的固有便利性,認識到該固有特性的存在有利于理解該正交混頻處理及與其相關的復數運算。 假設RF輸入信號由以下表達式給定: RF(t)=USB?(cos(ω_{LO}+ω_{IF})t+LSB?sin(ω_{LO}-ω_{IF})t 這時,USB為隨時間變化的上邊帶包絡,而LSB為下邊帶包絡。 當信號通過解調器內核時,它將與本振(LO)信號進行混頻。將本振信號通過90°的移相器,既可以獲得與其同相的分量(余弦),也可以得到與其正交的分量(正弦)。而將本振信號乘以RF信號,則會產生高頻項和低頻項,這時使用低通濾波器就可把信號的高頻項過濾掉。該信號的定量關系與復頻譜如圖1所示。 如圖所示,同相和正交分量均包含USB和LSB分量。如果同相信號經過希爾伯特變換,所有的負頻率就會獲得+90°相移,而正頻率獲得-90°相移。因此,當它們與正交分量相加時,USB信號就會被抵消掉,而只剩下LSB信號。同樣地,我們可以對正交信號進行希爾伯特反變換,并將其與同相信號分量相加。這樣,我們就可以獲得USB信號,而抑制LSB信號,這就是鏡頻抑制的本質,顯然,正交的精確度決定了抑制度的高低。應該注意的是,在正交求和網絡之前,有用信號和鏡像信號會發生重疊而造成上、下邊帶難以區分。 如果我們假設一個零中頻條件(ωIF=0),就會發現可以很容易地在希爾伯特正交求和網絡的輸出端獲得USB和LSB矢量。 如果初始信號為IQ正交調制信號,其由如下表達式給出: RF(t)=I(t)?cosω_{LO}t+Q(t)?sinω_{LO}t 我們將會發現I、Q矢量在正交求和網絡的輸出端出現。因此,使用被調諧到載波頻率的本振,IQ解調器就可以直接解調出IQ調制信號。 Kda 3.3-100-3-ap0-u1
Kda 3.3-100-3-ap0-u1
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