精通信号处理设计小Tips(9):估算信号在模拟通道的延时
来的反馈信号看作失真信号。我们预先构造一个针对不理想模拟器件的失真模型,通过这个模型可以估算失真参数。输入这个模型的信息,就是用来做比对参考的发射信号,采集回来的反馈信号。
那么,我们同时采集一段发射信号和反馈信号,它们有什么区别呢?失真成分从反馈信号的波形上能够看到吗?其实,不论是功放的失真也好,还是正交调制器的失真也好,反映在时域波形上,都是很细微的,不容易分辨的,但在频域则可以清晰的反映出来。除了反馈信号波形有些细微的失真外,反馈信号波形相对于同一时段采集的发射信号,存在一个延时,这个延时是由于发射链路和反馈链路引起的。从信号流的角度可以这么理解,我们是在原地采集流过来的发射信号,而反馈信号则是发射信号绕了一个大圈子才流过来的。
这个延时差对我们进行校正有重要影响,因为失真模型的输入,要求参考(发射)信号和失真(反馈)信号是一一对应的,或者说,在时间样点上,是一一对应的,或者说,要求是同一个时间段的两个信号,这是模型估算失真参数的前提。参考信号和失真信号之间的延时误差,对模型参数的正确估算有极大的影响。对于数字域的数字信号来说,误差的基本单位是整数,即以采样时钟的周期来确定,通常来说误差要求在一个采样时钟周期之内。
发射信号和反馈信号之间的延时差,可以通过相关处理来进行估算。同时采集一段长度的发射信号和反馈信号,对其进行相关计算,通过相关函数的峰值,即可估算反馈信号相对发射信号的延时有多大。
从上面描述可以看到,通过相关计算可以估计信号在传输通道的延时,这是进行数字预失真、IQ不平衡校正等处理的前提。
下期开讲——精通信号处理设计小TIps(10):在无线电测向定位中的应用,敬请关注!
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精通信号处理设计小TIps(1):信号和信息
精通信号处理设计小TIps(2):数学的作用
精通信号处理设计小TIps(3):必须掌握的三大基石
精通信号处理设计小Tips(4):最频繁使用的几个信号
精通信号处理设计小Tips(5):三个应用广泛的数学概念
精通信号处理设计小Tips(6):卷积是怎么得到的?
精通信号处理设计小Tips(7):应用极其广泛的相关
精通信号处理设计小Tips(8):检测淹没在噪声中的信号
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