Главная > Цифровая обработка сигналов (Гольденберг Л. М.)
НАПИШУ ВСЁ ЧТО ЗАДАЛИ
СЕКРЕТНЫЙ БОТ В ТЕЛЕГЕ
<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Пред.
След.
Макеты страниц

Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше

Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике

ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЬ
ZADANIA.TO

9.2.2. Структура ТМ с комплексными сигналами и однократным изменением частоты дискретизации

Ниже рассматривается пример четырехканального Основное отличие схемы прямого преобразования от схемы на рис. 9.2, а заключается в том, что с целью унификации всех фильтров ТМ спектр сигнала каждого канала смещается в область нижних частот, так что все фильтры оказываются низкочастотными с одинаковыми характеристиками.

Схема прямого преобразования (рис. 9.4, а) состоит из следующих элементов; схем умножения на (где I — номер канала; обеспечивающих перенос спектра канала в область нижних частот; компрессоров частоты дискретизации и схем умножения на для каналов с нечетными номерами, назначение которых совпадает с назначением соответствующих элементов в схеме прямого преобразования ТМ с вещественными сигналами (см. рис. 9.2,а); схем умножения на обеспечивающих перенос спектра для последующего формирования вещественного сигнала, и элементов формирующих выходные вещественные сигналы

Отметим, что каждая из схем комплексного умножения на сводится к двум схемам вещественного умножения на (см. разд. 7), каждое обозначение ФНЧ на рис. 9.4, а соответствует двум идентичным ФНЧ, один из которых обрабатывает вещественную часть сигнала, а другой — мнимую (см. разд. 7). То же самое относится к компрессорам частоты дискретизации Аналогично изображаются элементы всех последующих схем ТМ с комплексными сигналами.

На рис. 9.4,б изображена схема обратного преобразования, построенная по принципу дуальности (см. 9.1.4 и 9.2.1) с добавлением элемента для получения вещественного сигнала

Рисуики 9.5, а, б иллюстрируют работу соответственно схем прямого ратного преобразований (см. рис. 9.4, а, б). На рис. 9.5 изображены модули ров сигналов каналов и АЧХ ФНЧ, причем номера позиций совпадают с в соответствующих точек, указанных на рис. 9.4. Рассмотренный вариа выполнен на основе модулятора Уивера (см. разд. 7, [1.16]).

Рис. 9.4 (см. скан)

Основной недостаток рассмотренного ТМ заключается в том, что пр значениях К (равных 12 или 60) характеристики ФНЧ становятся для реализации. Это приводит к слишком большим величинам 1 (см. 9.1.2).

1
Оглавление
email@scask.ru