N_tone的频谱为啥那样?

(1)
ads的ptolemy仿真,提供了设计通信系统的一个方法,可以进行基带和射频的联合仿真。
在ads ptolemy仿真中,主要有四个ads domain,他们各有特色。
这四个ads domain,分别为:
a) 其名为synchronous data flow(sdf),采用的仿真技术是numeric data flow(数字数据流),采用的是df仿真控制器。
b)其名为timed synchronous data flow(tsdf),采用的仿真技术是timed  data flow(定时数据流),采用的是df仿真控制器。
c) 其名为circuit envelope,采用的仿真技术是time- and frequency- domain analog(时域和频域),采用的是envelope仿真控制器。
d)其名为transient,采用的仿真技术是time-domain analog,采用的是transient仿真控制器。
在ads ptolemy中,一个复杂系统,可以看出是很多个简单电路的组合。每一个简单电路的内部,都可以使用不同的域,但是,在接口处,需要遵循复杂系统的规则。
你可以这样认为,ptolemy为他们提供了一个共同创造奇迹的舞台,每一个主角可以在自己的内部充分发挥自己的特长,然后在遵循舞台规则的前提下,互相交流。
(2)
在ptolemy仿真中,时间步长的设置是一个非常重要的工作。
对于ptolemy仿真,时间步长不是全局的,不同器件之间,可以有不同的时间步长。
每个仿真节点处,时间步长设置完成后,在整个仿真过程中,这个time step(时间步长)是不会变的。
但是,在链路的不同节点处,步长可能会发生变化。时间间步长,其初始值可以由时域信号源或者numeric to timed converter来设定,但是在接下来的链路中,可能会因为upsample或者downsample而变化。
对于circuit envelope,时间步长是由仿真器设定的,在整个仿真过程中是不变的,而且该值是全局的。对于transient,最大时间步长是由仿真器设定的,整个仿真过程中,实际的时间步长会有变化,该值是全局的。
(3)
在tsdf仿真中,tstep决定了仿真的有效分析带宽,在这个bw中的所有信号都会被确定,包括混叠过来的波形。
对于带通信号(bandpass signal),analysis bw(分析带宽)等于1/tstep;对于基带信号(baseband signal),带宽为1/(2*tstep)。ptolemy只是分析信号的复包络,所以,tstep是根据包络信号的bw来设置,而不是载波频率。
所以,对于带通信号,tstep=1/envbw,而对于基带信号,tstep=2/(bbbw),其中envbw是调制信号复包络的bw,而bbbw是被分析的基带信号的带宽。
在实际的设置中,tstep可能会比上面的值要小。
(4)
在ads ptolemy原理图中,其器件的输入输出数据类型,用不同粗细和颜色的线来区分,具体如下:
(5)
在找tstep相关help文件时,定位到spectrumanalyzer这个模块中的tstep,瞄了一下,然后明白以前说的ntone的频谱,为啥是这样了。
在spectrumanalyzer的help文件下,有这样一段话:
n_tone属于rf signal,而仿真设置中,fc=1ghz,tstep=1/10ghz,所以其频谱占据的为-4ghz~6ghz。负频率将会镜像,然后与正频率叠加,所以频谱在4ghz以内的信号是有叠加的,而4~6ghz处,则没有负频率的叠加。


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