發布公告日期:2025-09-05 16:34:55 搜素:121
IQ混頻器都是種針對正交組織架構的混頻器,利用將插入訊號分解掉為同相(I)和正交(Q)雙路移動數據,并分為參與混頻運算,變現更復雜移動數據的調變、解調及鏡象頻次壓制等性能。因為 IQ 混頻器同時產生兩路正交(90° 相位差)的中頻,利用它們的相位關系在數字域把鏡像分量相加抵消、而把有用信號相長疊加,從而“抑制”了鏡像頻率。
1. iso鏡像是都來的?
? 什么單路混頻器都滿足了
??f_IF = |f_RF – f_LO|
??鏡像軟件頻點 f_IM = f_LO ± f_IF(與 f_RF 相交)
??→ 兩種各個的 RF 速率下變頻器到相同的個 IF,無發分清。
2. IQ 混頻器怎樣“區別”患者?
? 把同樣本振分為cos(ω_LO t)和sin(ω_LO t)四公里,分離與 RF 數據信號混頻,獲取
??I(t) = A cos[(ω_RF – ω_LO)t + φ]
??Q(t) = A sin[(ω_RF – ω_LO)t + φ]????????(有價值預警)
??鏡像文件頻段下變頻器時,隨著相交性,它的相位有關與管用數據對立:
??I_im(t) = A_im cos[(ω_IM – ω_LO)t + φ_im]
??Q_im(t) = –A_im sin[(ω_IM – ω_LO)t + φ_im]??(關注負號)
? 把 I、Q 結構成復信號Z = I + jQ,再做 FFT 或復數濾波:
??合理4g信號 → 正速度食用量
??系統鏡像警報 → 負平率使用(相位擺動 180°)
3. 加數域的簡單的“相消”構建
? 取共軛就可讓鏡像系統權重相消:
??Z_corrected = Z – conj(Z_mirror)??(現實較常用 Hilbert 切換或復數 FIR)
? 最終:
??有的信號熱效率之和(+3 dB)
??鏡象份量工作效率相消(減緩 ≥30–40 dB,衡量于頻率/相位穩定性)
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