现代雷达普遍采用相参信号处理,而如何获得高精度基带数字正交( I , Q) 信号是整个系统信号处理成败的关键,以前通常的做法是采用模拟相位检波器得到I、Q信号,其正交性能一般为:幅度平衡在2 % 左右, 相位正交误差在2°左右,即幅相误差引入的镜像功率在- 34dB 左右。这限制了信号处理器性能的提高, 为此, 近年来提出了对低中频直接采样恢复I、Q 信号的数字相位检波器。随着高位、高速A/ D 的研制成功和普遍应用,使得数字相位检波方法的实现成为可能。 对信号进行中频直接采样和数字正交处理后,产生的I 支路和Q 支路信号序列在时间上会错开一个采样间隔,需要进行定序处理,恢复成同步输出的I、Q 两路信号序列。
上传时间: 2016-12-27
上传用户:yxgi5
采用MATLAB编程,产生一个16QAM中频调制信号。采用MATLAB编程,产生一个16QAM中频调制信号。
上传时间: 2017-01-21
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对射频设计者来说,高速的信号处理器加上高性能的数模/模数转换器的进步,使得将更高的中频数字化成为可能。从而进一步减少了射频(RF)部分,并且在整体上提高了射频(RF)部分的性能。图1-1是一个现代无线数字接收机的功能模块框图。这里,射频的模拟部分被限制在信号前端,而几乎全部的基带和中频(IF)处理都是数字实现的。详细介绍在射频(RF)和中频(IF)中所应用到的现代方法,这本书的其它章节将进一步介绍数字信号处理和传输数据的解码
标签: 射频设计
上传时间: 2017-06-09
上传用户:youke111
此为通信matlab仿真平台 simulink仿真模型,包括中频传输 基带解调 载波同步 多相滤波 和NCO的大系统
上传时间: 2013-12-26
上传用户:jqy_china
随着数模转换器硬件的快速发展和DSP处理能力及处理速度的逐步提高,软件无线电技术在商用和军用无线电通信领域也越来越显示出其强大的吸引力。本文研究的高速中频采样和数字下变频技术是目前蓬勃发展的软件无线电领域的两项关键技术。
上传时间: 2017-08-18
上传用户:阳光少年2016
本程序演示 :以非利普TEA5767 为核心的,高中频处理,以及立体声解调,高频锁相环为一体的收音程序, 1 支持手动输入频率 频率范围:87。5MHZ - 108。5MHZ 2 自动搜索电台(本程序已经写好,但效果不太理想,有假台) 3 支持电台编号功能(存储电台频率到24C02) 4 支持频率微调 5 支持电台选择
上传时间: 2014-09-05
上传用户:大融融rr
这是GNSS采样和量化的程序,可以用于GNSS中频信号发生。
上传时间: 2016-05-05
上传用户:woshiluozhibin
GPS软件接收机信号处理模拟。可以对中频数据进行捕获跟踪和处理。
上传时间: 2018-05-07
上传用户:nbcd2008
低频治疗仪是微波治疗仪的一种,主要利用电磁波的较低频段进行医疗保健
上传时间: 2019-03-27
上传用户:caoliangxing
随着科学技术的发展和现代军事的竟争,需要雷达提供更先进的性能,对雷达的重要组成部分—接收机提出了更高的要求。它们具有以下特点:多通道接收、宽带高分辨、高集成度、高可靠性及非常强的抗干扰能力。接收机包括前端变频、高精度频率综合器和数字中频采样等关键技术。本题目针对现代雷达的特点,开展接收机各关键技术的研究工作,为未来新型雷达的研制提供实用的接收机技术,以提高雷达整体的各项战术、技术指标和性能。随着科技的不断发展和新材料、新工艺的应用,各种高性能、小体积的器件的研制成功,为研究高集成度的接收机提供了器件保证;随着数字化进程的加速,也为宽带高分辨技术提供了有力的技术支持。本项目的技术作为雷达接收机的基础设计,可以满足不同频段的雷达要求,特别适用于现代高机动抗有源干扰雷达,陆基、海基相控阵雷达以及电子对抗、通信等领域关键词:雷达接收机,多通道,宽带接收机随着科学技术的发展和现代军事的竞争,需要雷达提供更先进的性能,对雷达的重要组成部分—接收机2提出了更高的要求。它们具有以下特点:多通道接收宽带高分辨、高集成度、高可靠性及非常强的抗干扰能力。接收机包括前端变频、高精度频率综合器四和数字中频采样等关键技术。本题目针对现代雷达的特点开展接收机各关键技术的研究工作,为未来新型雷达的研制提供实用的接收机技术,以提高雷达整体的各项战术、技术指标和整体性能本单位具有研制生产各种类型高性能雷达(包括机载、地面和海用舰载雷达)的能力。针对不同类型、不同体制和不同波段的现代雷达,接收机所采用的方案也不尽相同。在结构上,以前的产品都是采用积木式结构,就是将接收机的各个组成部分设计为一个一个的小模块,然后通过射频电缆连接起来,这样做的结果是体积较大,在某些指标上如分辨率、抗干扰能力等,严重滞后于现代科技的发展和需求
上传时间: 2022-03-26
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