資料介紹
在前面關于數字調制的文章中分別介紹了IQ 調制的基本理論及調制解調的數學解析及圖解過程,闡述了常見的數字調制方式,并解釋了為什么經過IQ 調制器之后帶寬會翻倍的原因。本文將著重介紹模擬IQ 調制器的特性,為后面的IQ 調制性能驗證測試作準備。模擬IQ 調制器包含Mixer,在上變頻的過程中,勢必會產生鏡頻產物。當輸出無頻偏信號時,即信號中心頻率與調制器的LO 信號頻率相同時,相當于采用的是Zero-IF 機制,鏡頻產物與信號本身不可分割,即使通過濾波器也無法濾除鏡頻。慶幸的是,采用IQ調制及解調器,即使存在鏡頻產物,依然可以恢復出原始的IQ信號。這也是為什么模擬IQ 調制器之后不需要鏡頻抑制濾波器的原因。由于這種正交架構,IQ 調制器本身是具有一定鏡頻抑制能力的,但是只有在輸出具有一定頻偏的信號時,即信號中心頻率與LO 信號頻率不同時,才能體現出鏡頻抑制特性。下面將通過一些特殊的基帶IQ 信號進行解析分析,闡述影響鏡頻抑制特性的因素,及如何改善鏡頻抑制特性。
1. IQ 信號幅度平衡性對鏡頻抑制的影響
IQ信號幅度不平衡(即幅度不同),要么是輸入至調制器的I 和Q 信號的幅度不平衡,要么是調制器具有一定的增益不平衡(即I 和Q 兩路的增益不同),這些都會影響對鏡頻的抑制能力。
令i(t)=Acoswb t,q(t)=sinwb t,則經過IQ調制輸出的射頻信號s(t)為 s(t)=Acoswb t· coswc t - sinwb t · sinwc t 積化和差得 s(t)=0.5(A+1)cos(wc+wb )t + 0.5(A-1)cos(wc -wb )t 當A=1時,射頻信號中只有上邊帶(wc+wb )分量;當A=-1時,射頻信號中只有下邊帶(wc -wb )分量;當A≠±1時,射頻信號中同時包含上邊帶(wc+wb )和下邊帶(wc -wb )兩個分量。以上通過解析方式介紹了IQ 調制器的鏡頻抑制特性,其實通過圖解方法也可以清晰簡便地進行說明。下面考慮A=1的情況,圖1 給出了載波信號的傅里葉變換,這是雙邊帶頻譜,基帶信號經過IQ 調制器實現了頻譜的搬移,圖2分別給出了調制器兩個支路上的頻譜變換情況,最終經過合路器合路后,下邊帶分量相互抵消,只剩下上邊帶分量。
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