实验一卫星转发器仿真设计一设计思想卫星转发器的任务是把接收信号放大,并利用变频器变换为下行频率再发射出去
通过Matlab可以对接受信号的下变频、中频放大、上变频、行波管放大等过程进行仿真
这里用到的行波管放大是一种非线性放大
通过仿真,可以验证转发器的原理,观察非线性放大带来的干扰
二实现流程产生9路6GDSB信号下变频信号放大上变频TWTAFigure1转发器整体框图线性放大9i=1Xin(t)=cos2()cos2iicftft6GHzBPF4GHz非线性放大Xin(t)Xout(t)Figure2转发器具体实现流程这里in()Xt表示输入信号为9路DSB信号之和,代表9地球站的上行信号之和(采用FDMA制)
上行信号采用6GHz,相邻2路信号载波间隔为300MHz,DSB信号带宽为100MHz
接收信号首先经过本地载波相干解调,再通过低通滤波器滤出低频部分,恢复出中频信号
之后经过中频线性放大,再进行上变频到4GHz
之后通过行波管功率放大
进行TWTA放大时应用非线性放大模型
三结论分析Figure3图3显示了接收信号的时域波形和频谱
通过频谱可以看出,接收信号是一个以6GHz为中心的一簇信号
Figure4图4显示了经过下变频之后的信号和其频谱
通过频谱可以看出,此时信号相当于集中分布在低频和高频段
假设一路信号为()coscosiicxttt,则与6GHz相乘之后,得到:()coscoscoscos21cos211coscos2cos22iiccciiciyttttttttt则频谱分量中有低频i,高频2ci
为了得到中频信号,下一步进行带通滤波
Figure5图5显示了经过下变频之后的信号再经过BPF之后得到的中频信号和其频谱
这里使用4阶的巴特沃斯带通滤波器,截止频率设为0
1GHz,2GHz
可以看到中频信号得到了很好的恢复
由于变频之后幅度有衰减,于是对