Классическая архитектура супергетеродина фильтрует изображения до преобразования частоты. Напротив, получатели отклонения изображений удаляют изображения при выводе, не фильтруя, но чувствительны к смещениям фазы.

Предыдущая фигура иллюстрирует два входных сигнала в поставщиках услуг
и
что оба отличаются от частоты LO
суммой
. Смешивание переводит оба входных сигнала вниз в
. Совершенное отклонение изображений в заключительном этапе получателя удаляет сигнал изображений из вывода полностью.
Модель ex_simrf_ir выполняет отклонение изображений с архитектурой Уивер. Получатель downconverts сигналы
и
к
и
на двух последовательных этапах.
open_system('ex_simrf_ir')

Чтобы максимизировать производительность, Основные тоны и Гармонические параметры порядка явным образом установлены в блоке Configuration. Чтобы создать минимальный набор частот симуляции, следующие несущие частоты установлены или созданы в модели.
, поставщик услуг РФ, равняется 100 МГц.
, изображение поставщика услуг РФ относительно
, равняется 200 МГц.
, частота LO на первом этапе смешивания, равняется 150 МГц.
, промежуточная частота сигнала после первого этапа смешивания равняется:
= 50 МГц.
, частота LO второй этап смешивания равняется 75 МГц.
, промежуточная частота сигнала после второго этапа смешивания равняется:
= 25 МГц.
В этой системе каждый поставщик услуг является кратным
. Крупнейший поставщик услуг
, 8-я гармоника
, таким образом, тоны установки Fundamental к
и Гармонический порядок к 8 гарантируют, что каждый поставщик услуг находится в наборе частот симуляции.
Условия решателя и шумовые настройки также заданы для блока Configuration:
Тип Решателя установлен в автоматический. Для получения дополнительной информации о выборе решателей смотрите страницу с описанием для Блока Configuration или смотрите Simulink Выбора и Simscape Solvers.
Параметр размера Шага устанавливается на 1 / (mod_freq*64). Эта установка гарантирует пропускную способность симуляции, в 64 раза больше, чем сигналы конверта в системе.
Моделировать шумовой флажок устанавливается, таким образом, среда включает шум в симуляцию.
Модель использует Spectrum Analyzer, чтобы сгенерировать четыре графика.
Осциллограф спектра РФ показывает спектр мощности сигнала поставщика услуг
, заданного как carriers.RF в параметре Несущих частот блока Input Sensor Outport.

Модуляция поставщика услуг РФ является постоянным конвертом, сгенерированным блоком Continuous Wave, который генерирует один пик, сосредоточенный в поставщике услуг.
Осциллограф Спектра Изображений показывает спектр мощности изображения. Сигнал восстанавливается от поставщика услуг
, заданного как carriers.IM в параметре Несущих частот блока Input Sensor Outport.

Блок Image Sinusoidal Source генерирует двухцветный сигнал, сосредоточенный в
.
График осциллографа спектра IF1 показывает спектр мощности, сосредоточенный на первой промежуточной частоте, измеренной между первыми и вторыми этапами. Датчик выводит модуляцию от поставщика услуг
, заданного как carriers.IF1 в параметре Несущих частот.

Выходной осциллограф спектра показывает полные эффекты системы РФ. Датчик выводит модуляцию от поставщика услуг
, заданного как carriers.IF2 в параметре Несущих частот.

Чтобы смоделировать больше устойчивых входных сигналов, можно использовать блок RF Blockset Inport, чтобы задать сигнал конверта схемы, сгенерированный с помощью блоков от других библиотек Simulink™. Например, смотрите известный пример Impact of an RF Receiver on Communication System Performance. Этот пример использует Систему связи Toolbox™, чтобы смоделировать модулируемую QPSK форму волны случайных битов с RF Blockset Inport, который приносит сигнал в среду RF Blockset.
Фазовращатели задали параметры сдвига Фазы 90. Отклонение от этого значения приводит к смещению фазы и отклонению имперфекта причин изображений. Известный пример Measuring Image Rejection Ratio in Receivers анализирует IRR архитектуры Вивера и Хартли несколько раз, вычисляя отношение отклонения изображений (IRR) для нескольких различных смещений фазы.