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接更深入了解双相位解调)但线性动态范围仍然限制在2π以内。另一方面,锁相放大器的数字信号处理(DSP)比相位表简单得多。这使锁相放大器能够以更高的速率处理数据,从而提供更宽的解调带宽。用户也可从外部设备输入一个本地振荡器作为参考,以直接测量两个振荡器之间的相对相位差。锁相放大器的开环特性确保仪器能够提供有效即时的响应,不容易受信号突变或损失造成的影响。因此,用户可使用锁相放大器测量接近或处于输入本底噪声的信号。相位表/PLL原理相位表的核心相位检测单元是一个锁相环(PLL)。相位表的基本测量原理是将一个内部振荡器锁定在输入信号上,然后从内部振荡器的已知相位推断出输入信号的相位。图2显示了PLL ...
就是传说中的双相位解调。我们多了一路参考信号f2’,虽然f1*f2的结果多了一个cos60°的系数,实际上这个系数可能是任何值。但它一定是和另一路f1*f2(角度+90°)即f1*f2’是有关的。好比例子中的cos60°和cos150°。他们的平方和为1。令X=f1*f2,Y=f1*f2’。那么X Y构成的直角三角形斜边就是我们f1待解调信号的幅值。X Y的构成三角形的角度即Θ。f1引入相位对结果并无影响,此处证明略。需要额外说明的是:滚降阶数的概念:低通滤波器可以多个串联。它们物理上的数量就是调节参数中的n。n越大,经过的低通滤波器数量越多,最后的滤波效果也就越好。但是需要的时间(响应时间也 ...
的放大。通过双相位解调器,可以实时测量信号的振幅与相位。然而,在某些特定应用场景中,我们可能需要同时检测一个输入信号在不同频率或谐波上的变化。比如,通过观测偶数次谐波与奇数次谐波的占比可以判断信号的不对称性,通过高次谐波来观察并分离非线性响应等。通过多仪器并行模式,用户可以最多将四个锁相放大器放入Moku:Pro的仪器插槽中,并对单一或多个输入源在不同的频率同时进行解调。解调的信号可通过仪器的模拟输出接口输出给其它仪器,也可通过内置的示波器进行观察。下面,我们通过一个示例来向大家展示使用锁相放大器与多仪器并行模式进行多频率解调。仪器设置在这个示例中,我们将部署三个锁相放大器,对模拟输入1的信号 ...
放大器使用了双相位解调。让我们来看一下它是如何工作的。在双相位解调中,我们使用两个不同的混频器。输入信号被复制,并分别输入到两个混频器中。两个混频器将信号与本机振荡器的频率混频,然而两个本机振荡器之间有90度的相对相位差。这样,锁相放大器将同时在两个不同相位对信号进行解调,并得出两个输出,通常并叫作X和Y(或者“同相”和“正交”分量)。让我们算一下X与Y的相对强度,并用Moku:Lab验证一下。我们的信号f1,以及两个本机振荡器f2与f2’。我们将他们相乘,并滤掉高频组分。我们可以看到我们得到的X与Y的强度分别为原信号的1/2与二分之根三。这个结果也与实验结果吻合。双相位解调是如何帮助我们提高 ...
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