摘要
正文
(1)混频
对于射频工程师来讲,对混频肯定不陌生。
在射频链路中,混频是通过混频器来实现的。
虽然,混频器的种类多种多样,但是实现的功能,就是频率转换。
实现的方法,可能是通过器件的非线性;也有可能通过实现开关功能,来对有用信号进行导通和关闭。
实际中,混频器都会产生MXN的高阶杂散,但是如果我们只看1X1阶混频分量的话,就可以用一个简单的数学模型来表示。如下图所示。
而时域乘积,对应频域卷积,即:
所以,可以得到混频时的频谱变化为:
(2) 调制
调制,和混频就非常的像。
比如QPSK调制,用了两个混频器,俗称正交调制,框图如下图所示,:
调制,本质上就是基于混频。同样的,时域乘积,频域卷积。所以可以得到调制过程中的频谱变化为:
(3) 采样
理想采样,就是用冲激函数的周期序列来对输入模拟信号x(t)进行采样,得到采样后的信号,如下图所示。