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镜像干扰专题周三,我和大家分享了频谱工作原理以及应用的一些知识,其中有一点儿存疑和缺漏。于是在接下来的两天我查阅了一些资料,获得了一点儿收获,补充了这个镜像干扰专题。希望大家指正。1.何谓镜像干扰: 镜像频率干扰是超外差接收机特有的现象,设信号频率为fs,振荡频率为flo,中频fif=flofs。如果在比fs高二个中频处有一个信号频率fm,它象是以flo为镜子,站在fs处看到的镜像,所以称像频。这一信号和被测信号,都能够经过混频,得到中频分量,然后进入中频处理,这样就产生了混叠,我们叫这种干扰为镜像干扰。如图所示:在超外差式无线电接收机中,符合以下条件,信号就能够进入中放: (n本机振荡频率)(m信号频率)k中频频率在这里主要讨论一下一次的情况,而不考虑谐波的状况。也就是说以本振为中心的镜像干扰。2.如何防止镜像干扰:如果要防止镜像干扰,必须在信号进入混频之前对信号进行预处理。主要的方法有两种:一是采用上变频,并且采用高中频的方法。根据fm=fs+2fif,镜像频率就会相对比较高,可以在输入衰减器之后,采用低通滤波器。这样可以有效的抑制镜像干扰。对于3GHz的低频信号,通入3GHz低通滤波器,然后采用第一中频为3.9214GHz的高中频,然后经过两次变频(第一次变成321.4MHz,第二次变成21.4MHz)再进入IF处理。但是这种情况,仅仅适用于3GHz的高频信号,经过预选器和一个混频器后,形成的中频信号的公式为: fif=N*fLo-fsig,在PSA中fif是定值,等于321.4MHz。而N为本振信号的谐波次数,我们知道本振信号,除了基波,还有谐波信号。在应用中,考虑到成本和技术的限制,频谱采用过于高频的本振信号是难以达到的,PSA的扫频源频率也就能达到3GHz左右。而为了测量到更高频的信号。故采用它的谐波作为本振来混频。频谱工作的具体流程是(Full Span的情况)。在小于3GHz的频段,工作在低频模式,信号先通过3GHz滤波器,然后用本振直接混频到3.9GHz中频,再捕捉信号,之后再下变频。这样抑制镜像干扰。扫描到大于3GHz的频段,切换到高频模式,信号通过一个27GHz滤波器进入到预选器模块。而本振先采用基波本振的2次谐波(就是最高可达6GHz频率的信号),对信号进行混频到321.4MHz中频。之后本振再采用3次谐波(最高9GHz),然后再采用4次直到到达频谱的最高频率段之后。再从低频段开始下一次的扫频。这种处理方式,最高能处理到26.5GHz的信号。而26.5GHz以上的信号,就需要用YTF模块儿中SBTX这样的一个器件来进行变频到3.9GHz。不过具体资料没有找到。其中
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