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频谱仪矢量信号分析的应用

作者:罗德与施瓦茨中国有限公司 陈峰 时间:2008-03-11 来源:电子产品世界 收藏

2. 解调方法

本文引用地址://m.amcfsurvey.com/article/79883.htm

  如前所述,对应于载波信号,可以得到随时间变化的幅度、相位和频率曲线以及实时频谱。

AM解调

  对AM-DC数组进行,此数组对应射频功率-时间曲线TRF。

  对此数组进行FFT计算,得到AF频谱,其基波频率即调制频率fmod ,根据AF频谱,可以计算调制谐波失真和信纳比。

  对此数组进行窄带低通滤波,获得载波幅度数组Vc ,计算AM-DC与Vc的差分数组,它与Vc的比值AMdeep 数组表述调制深度,对其进行检波:正峰值 (+pk):数组中的最大值;负峰值 (+pk):数组中的最小值;峰-峰值/2 (1/2pk-pk):数组中的最大值与最小值差值的一半;均方根值 (rms):数组中数值的均方根值。

图3 AM解调原理

图4 FM解调原理

图5 ΦM解调原理

FM解调

  对FM-DC数组进行,此数组对应频率曲线TFM 。


  对此数组进行FFT计算,得到AF频谱,其基波频率即调制频率fmod ,根据AF频谱,可以计算调制谐波失真和信纳比;

  对此数组进行检波,与AM解调类似,获得峰值和均方根值。

ΦM解调

  对ΦM-DC数组进行,此数组对应频率曲线ΦFM 。

  对此数组进行FFT计算,得到AF频谱,其基波频率即调制频率fmod ,根据AF频谱,可以计算调制谐波失真和信纳比。

  对此数组进行检波,与AM解调类似,获得峰值和均方根值。

解调实例

   图6是罗德与施瓦茨公司频谱仪选件FS-K7在分析调频信号的。它采用上述解调原理,可以实时解调调频、调幅、调相和实时频谱。

图6 FM解调分析

图7 实时频谱分析



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