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时间:2020-12-05
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1、__________________________________________________带通信号的采样与重建一、带通采样定理的理论基础基带采样定理只讨论了其频谱分布在(0,)的基带信号的采样问题。作为接收机的模数转换来说:接收信号大多为已调制的射频信号。射频信号相应的频率上限远高于基带信号的频率上限。这时如果想采用基带采样就需要非常高的采样速率!这是现实中的A/D难以实现的。这时,低通采样定理已经不能满足实际中的使用要求。带通采样定理是适用于这样的带通信号的采样理论基础,下面给出定理。带通采样定理:设一个频率带限信号其频带限制在内,如果其采样速率满足式:=(2-1)
2、式中,取能满足的最大整数(0,1,2…),则用进行等间隔采样所得到的信号采样值能准确的确定原信号。带通采样定理使用的前提条件是:只允许在其中一个频带上存在信号,而不允许在不同的频带同时存在信号,否则将会引起信号混叠[1]。如图2.3所示,为满足这一条件的一种方案,采用跟踪滤波器的办法来解决,即在采样前先进行滤波[1],也就是当需要对位于某一个中心频率的带通信号进行采样时,就先把跟踪滤波器调到与之对应的中心频率上,滤出所感兴趣的带通信号,然后再进行采样,以防止信号混叠。这样的跟踪滤波器称之为抗混叠滤波器。图2.3带通信号采样式(2-1)用带通信号的中心频率和频带宽度B也可用式(2
3、-2)表示:(2-2)收集于网络,如有侵权请联系管理员删除__________________________________________________式中,,取能满足(B为频带宽度)的最大正整数。当频带宽带B一定时,为了能用最低采样速率即两倍频带宽度的采样速率(),带通信号的中心频率必须满足。也即信号的最高或最低频率是信号的整数倍。带通采样理论的应用大大降低了所需的射频采样频率,为后面的实时处理奠定了基础。但是从软件无线电的要求来看,带通采样的带宽应是越宽越好,这样对不同基带带宽的信号会有更好的适应性,在相同的工作频率范围内所需要的“盲区”采样频率数量减少,有利于简化系
4、统设计。另外,当对于一个频率很高的射频信号采样时,如果采样频率设的太低,对提高采样量化的信噪比是不利的。所以在可能的情况下,带通采样频率应该尽可能选的高一些,使瞬时采样带宽尽可能宽。但是随着采样速率的提高带来的一个问题是采样后的数据流速率很高。因此一个实际的无线电通信带宽一般为几千赫兹到几百赫兹。实际对单信号采样时采样率是不高的。所以对这种窄带信号的采样数据流降速是完全可能的。多速率信号处理技术为这种降速处理实现提供了理论依据。二、带通采样过程待采样信号为中频是100MHz,带宽为2MHz的带通信号:fc0=100e6;//中频频率fc1=99e6;//信号一的频率fc2=10
5、1e6;//信号二的频率fs1=3e6;//欠采样的采样频率fs2=4e6;//临界采样采样频率fs3=6e6;//大于2倍带宽的采样速率f0=250e6//用以模拟连续信号的离散信号采样速率(远大于nyquist率)t=0:1/f0:1e-6;xt0=2*cos(2*pi*fc1*t)+4*cos(2*pi*fc2*t);待采样信号的波形和频谱如图所示:收集于网络,如有侵权请联系管理员删除__________________________________________________图1原信号波形及频谱按照如上的三种采样频率对待采样信号进行采样,得到的三个信号及其幅度谱如
6、图所示:1)欠采样条件下得到的采样信号:收集于网络,如有侵权请联系管理员删除__________________________________________________图2欠采样信号的波形及幅度谱2)临界采样:图3临界采样信号的波形及幅度谱3)满足采样条件的采样信号收集于网络,如有侵权请联系管理员删除__________________________________________________图4正常采样信号的波形及幅度谱三、信号重建1)设计通带为99~101MHz的4阶巴特沃兹一型IIR滤波器来作为信号恢复的模拟滤波器,滤波器的设计过程及幅频响应特性如图所示:f
7、s=250e6;N=4;figure(6);Wn=[0.7920.808];[b,a]=butter(N,Wn,'bandpass');[h,w]=freqz(b,a);plot(w/pi*fs/2,abs(h));grid;title('AmplitudeResponse');xlabel('Frequency(Hz)');ylabel('Amplitude');图1滤波器的幅度响应2)将三种采样信号的到的数据流通过信号恢复滤波器,即上述的巴特沃兹一型滤波器,得到的结果如下:收集于网络,如
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