仿真方波失真

LZ还应该将第一段话和第一幅图也貼过来那是基本原理说明
(上图中,左边是正弦波合成方波的局部结构右边是理想方波的谐波幅度,其中1的C是1、3次谐波合成2中的E是1、3、5次谐波合成,3中的G是1、3、5、7次谐波合成)
从上面可以得到一些结论

一、方波拐角越陡需要的谐波越多,因此要实现方波响应的陡直嘚拐点反映的是放大器的高频响应
二、如果再现过程中基波被衰减,则再现方波的顶部便会出现凹陷基波是测试信号中的最低的正弦波,因此方波顶部反映的是放大器的低频响应
三、从上面图可以看到,上面图中基波和各项谐波具有相同的相位这对于显示顶部平坦嘚方波是必不可少的。换句话说如再现的方波低频分量超前于高频分量,显示的波形顶部斜率向右倾斜;另一方面如果再现的方波低頻分量滞后于高频分量,显示的波形顶部斜率向右上升
看明白了这3个结论,那么再看后面16个图就较容易了解

【摘要】数字闭环光纤陀螺仪测量角速度时,采用方波调制引起的各种失真会对输出结果产生影响基于傅里叶级数建立包含失真噪声的闭环光纤陀螺方波调制、解调信号模型,对各种调制失真引起的输出误差进行了仿真分析,并提出一种双极型归零脉冲方波解调方法,用于消除方波调制闭环光纤陀螺仪的输出信號误差。仿真结果表明:采用常规方波解调时,调制信号的相位失真、方波脉宽失真、谐波失真以及梳状噪声脉冲对光纤陀螺仪输出有很大影響,测量角速度相对误差可达1%量级采用双极型归零脉冲方波解调时,上述调制失真的影响都得到有效的减小,陀螺仪测量角速度相对误差只有0.1%量级,降低了一个数量级,说明文中提出的双极型归零脉冲方波解调方法对提高闭环陀螺的测量精度和稳定性有重要意义。

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