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第7章多采样率数字信号处理
第7章 多采样率数字信号处理 镜像频谱滤波器hI(n)的指标也有两项: 阻带截止频率和数字域阻带截止频率。 根据采样理论, 采样频率提高到Fy时, 采样信号序列y(m)的频谱以Fy为周期。 由于输入端信号x(n)的采样频率为Fx, 所以x(n)的频带宽度不会超过Fx/2(对应的数字频率为π)。 因此, 整数因子I内插器输出信号y(n)的频谱一定是带宽为Fx/2、 重复周期为Fy的周期谱。 我们将零值内插器输出的信号v(m)的频谱中除了y(m)频谱以外的其他频谱称为镜像频谱。 镜像频谱滤波器的作用就是让y(m)频谱尽量无失真通过, 滤除v(m)中的镜像频谱。 当I=3时, 图7.2.2中各点信号的频谱示意图如图7.2.3所示。 7.3 采样率转换系统的高效实现 实际上, 采样率转换系统的高效实现就是指其中的FIR数字滤波器的高效实现。 这里高效的含义有三个方面: 在满足滤波指标要求的同时, ① 滤波器的总长度最小; ② 使滤波处理计算复杂度最低; ③ 对滤波器的处理速度要求最低。 教材中介绍了采样率转换系统的两种实现方法: 直接型FIR滤波器结构、 多相滤波器实现。 各种实现方法的原理、 结构及其特点在教材中都有较详细的叙述, 本书不再重复。 题4解图 % 程序ex805.m % 调用remez函数设计按因子D=5的抽取器的抗混叠滤波器 f=[0.18, 1/5]; %对π归一化边界频率 m=[1, 0]; rp=0.1; rs=30; dat1=(10∧(rp/20)-1)/(10∧(rp/20)+1);dat2=10∧(-rs/20); rip=[dat1, dat2]; [M, fo, mo, w]=remezord(f, m, rip); M=M+3; hn=remez(M, fo, mo, w); %以下为绘图部分(省略) 运行程序, 绘图如题5*解图所示。 6*. 设计一个内插器, 要求内插因子I=2。 用remez函数设计镜像FIR滤波器, 图示滤波器的单位脉冲响应和损耗函数。 要求通带最大衰减为0.1 dB, 阻带最小衰减为30 dB,过渡带宽度为0.05π rad。 画出实现内插器的多相结构, 并求出多相实现时各子滤波器的单位脉冲响应。 滤波器单位脉冲响应h(n)数据为 h(0)= -1.250515e-004 =h(73) h(1)= -8.034005e-003 =h(72) h(2)= 8.680925e-003 =h(71) h(3)= -5.520558e-004 =h(70) h(4)= -4.859884e-003 =h(69) h(5)= -8.774395e-004 =h(68) h(6)= 4.896185e-003 =h(67) h(7)= 1.961462e-003 =h(66) h(8)= -5.290437e-003 =h(65) h(9)=-3.140232e-003 =h(64) 题6*解图 滤波器设计程序ex807.m如下: % 程序ex807.m % 调用remez函数设计按因子2/5的采样率转换器中FIR滤波器 f=[0.16, 0.2]; %对π归一化边界频率 m=[1, 0]; rp=1; rs=30; dat1=(10∧(rp/20)-1)/(10∧(rp/20)+1);dat2=10∧(-rs/20); rip=[dat1, dat2]; [M,fo,mo,W]=remezord(f, m, rip);%M=M+2; hn=remez(M, fo, mo, W); n=0: M; y=[n; hn; M-n]; fprintf(′h(%d)= %9e =h(%d)\n′, y) %以下为绘图检验部分(省略) h(9)=-1.272172e - 002 =h(48) h(10)= - 1.139736e - 002 =h(47) h(11)= - 5.945673e - 003 =h(46) h(12)= 2.482502e - 003 =h(45) h(13)= 1.155711e - 002 =h(44) h(14)= 1.836975e - 002 =h(43) h(15)= 2.020830e - 002 =h(42) h(16)= 1.549946e - 002 =h(41) h(17)= 4.44
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