Классическая архитектура супергетеродина фильтрует изображения перед преобразованием частоты. Напротив, приемники отклонения изображений удаляют изображения на выходе без фильтрации, но чувствительны к смещениям фазы.
Предыдущий рисунок иллюстрирует два входных сигналов в несущих, и что обе отличаются от частоты LO на величину. Микширование переводит оба входных сигналов вниз до. Идеальное отклонение изображения на заключительном этапе приемника полностью удаляет сигнал изображения с выхода.
Модель ex_simrf_ir
выполняет отклонение изображений с помощью архитектуры вивер. Приемник downconverts сигналы и к и на двух последовательных этапах.
open_system('ex_simrf_ir')
Чтобы максимизировать эффективность, Основные тональные сигналы и параметры Гармонического порядка явно заданы в Configuration
блок. Чтобы создать минимальный набор частот симуляции, в модели устанавливаются или создаются следующие несущие частоты.
, носитель RF, равен 100 МГц.
, изображение носителя RF относительно, равняется 200 МГц.
, частота LO на первой стадии смешивания, равна 150 МГц.
промежуточная частота сигнала после первого этапа смешивания равна: = 50 МГц.
частота второй стадии смешения LO равна 75 МГц.
промежуточная частота сигнала после второго этапа смешивания равна: = 25 МГц.
В этой системе каждая несущая является произведением. Самая большая несущая,, является 8-й гармоникой, поэтому установка Основных тонов на и Гармонического порядка на 8 гарантирует, что каждая несущая находится в наборе частот симуляции.
Условия решателя и настройки шума также заданы для Configuration
блок:
Для типа Решатель задано значение auto. Для получения дополнительной информации о выборе решателей смотрите страницу с описанием для блока Configuration или смотрите Выбор Simulink и Simscape Solvers.
Параметр Step size установлен в 1/( mod_freq*64). Эта настройка обеспечивает пропускную способность симуляции в 64 раза большую, чем огибающие сигналов в системе.
Флажок Simulate noise установлен, поэтому окружение включает шум в симуляцию.
Модель использует Spectrum Analyzer
чтобы сгенерировать четыре графика.
Область видимости RF-спектра показывает спектр степени сигнала несущей, заданный как carriers.RF
в параметре Несущие частоты Входа Sensor Outport
блок.
Модуляция RF несущей является постоянной огибающей, сгенерированной Continuous Wave
блок, который генерирует один пик с центром в несущей.
Область возможностей Image Spectrum показывает спектр степени изображения. Сигнал восстанавливается от несущей, заданный как carriers.IM
в параметре Несущие частоты Входа Sensor Outport
блок.
Изображение Sinusoidal Source
блок генерирует двухтональный сигнал с центром в.
График возможностей IF1 спектра показывает спектр степени, центрированный на первой промежуточной частоте, измеренный между первой и второй ступенями. Датчик выводит модуляцию от несущей, заданную как carriers.IF1
в параметре Несущие частоты.
Выход спектральных возможностей показывает полные эффекты системы RF. Датчик выводит модуляцию от несущей, заданную как carriers.IF2
в параметре Несущие частоты.
Чтобы смоделировать более устойчивые входные сигналы, можно использовать RF Blockset Inport
блок для задания огибающего схемы, сгенерированного с использованием блоков из других библиотек Simulink™. Например, см. рекомендуемый пример Impact of an RF Receiver on Communication System Performance
. Этот пример использует Коммуникационную систему Toolbox™, чтобы смоделировать модулированную QPSK форму волны случайных бит с RF Blockset Inport, которая вносит сигнал в окружение RF Blockset.
Сдвигатели фазы имеют заданные параметры сдвига фазы 90. Отклонение от этого значения приводит к смещению фазы и вызывает несовершенное отклонение изображения. Рекомендуемый пример Measuring Image Rejection Ratio in Receivers
анализирует IRR архитектуры Вивера и Хартли несколько раз, вычисляя коэффициент отклонения изображения (IRR) для нескольких различных смещений фазы.