那曲檬骨新材料有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

FIR濾波器的第二種設計方法——頻率取樣法

信號與系統和數字信號處理 ? 來源:信號與系統和數字信號處 ? 2020-06-13 15:11 ? 次閱讀

本文講解FIR濾波器的第二種設計方法——頻率取樣法。

我們在上一篇的末尾也曾總結過,窗函數法是從時域出發的一種設計方法,不直觀。為什么呢?因為我們設計濾波器更關注的是它的頻率特性(至少在現階段是如此),可不可以直接從它的頻率性能出發來設計濾波器呢?當然可以,這就是本篇我們要說的“頻率取樣法”。

三頻率取樣法

1. 設計原理

顧名思義,頻率取樣法,就是在頻域上取樣,取誰的樣?當然是取濾波器的頻率響應,也就是說:

得到的這N個離散樣本值之后,下面怎么辦?

我們知道,本章我們設計濾波器的終極目標(現階段哈,理論上的終極目標)就是得到描述濾波器的系統函數H(z)分子和分母多項式的系數。而對于FIR濾波器,分母為1,分子系數就是其單位沖激響應h(n)。所以,下一步,就是求出h(n)。

得出了H(k),怎么得到h(n)呢?該我們學過的法寶DFT隆重登場了,只不過這次是逆變換:IDFT。


好啦,現階段終極目標實現了。看上去似乎很簡單,但是......拿這個h(n)當我們的終極目標,靠譜嗎?

所以我們需要分析一下,這個h(n)代表的濾波器的濾波特性到底如何?能不能達到設計指標要求?

通過前面學習窗函數法,我們知道,窗函數法得到的h(n)是對理想濾波器的hd(n)進行截斷得到的,所以濾波性能比理想濾波器差。那么,我們通過前面的過程得到的h(n),它與理想濾波器的hd(n),又是什么關系呢?或者說,h(n)代表的實際FIR系統的頻率響應H(e^jw),與hd(n)代表的理想濾波器頻率響應Hd(e^jw),是什么關系呢?下面用兩種方法進行分析:

2. 逼近誤差

第一種分析方法:分析h(n)與hd(n)的關系

我們的“時頻域終極對應關系”——一個域離散抽樣,另外一個域周期延拓,又要登場了。看下圖:

圖1

頻域上,將Hd(e^jw)以2Π/N為間隔離散抽樣,對應到時域上,就是將hd(n)以N為周期延拓。而DFT是時域頻域都取主值區間,所以用公式來描述這句話,就是:

看到這里,我們就要想到了,hd(n)是無限長的,把它周期延拓肯定會混疊啊,再取主值區間得到的h(n),其數值肯定與hd(n)不同了。也正是因為這個”混疊“,才導致我們得到的FIR的頻率響應H(e^jw),肯定不如理想濾波器的Hd(e^jw)。

第二種分析方法:分析H(e^jw)與Hd(e^jw)的關系

繼續前面一句話,H(e^jw)不如Hd(e^jw),到底哪里不如呢?H(e^jw)表示不服氣“說我不好,給出證據來!”

我們知道,Hd(e^jw)是理想濾波器的頻響,它的模樣我們很清楚,表達式我們也能寫出來,以低通為例,就是下面的樣子:

圖2

我們自家的孩子H(e^jw),是什么樣子呢?表達式能不能求出來呢?

我們回到圖1:H(e^jw)是h(n)的傅里葉變換(DTFT),而h(n)的DFT是H(k),根據前面所學,DFT就是DTFT一個周期([0~2Π])的N個等間隔抽樣值。根據頻域抽樣中所學的“頻域的插值恢復”,有下面的公式來表示H(e^jw):

圖3

抱歉,我知道這個公式很煩人,可是不把它擺出來,不能讓自家的孩子H(e^jw)心服口服啊。

說了這么多,理順一下:頻率取樣法的思路是:把完美無缺的別人家的孩子Hd(e^jw),離散抽樣出N個點,得到H(k),然后把H(k)求N點IDFT,得到h(n),這就是我們自家的孩子,它的頻率響應H(e^jw)是什么呢?就是我們圖3中的內插公式來表示。

下面用圖形直觀說明自家的孩子與別人家孩子的差距,以低通濾波器為例。

圖4

圖4中,藍色虛線是“別人家的孩子”——理想低通濾波器的幅頻特性,截止頻率為π/3,按照頻率取樣法(點數N=15,如圖中藍色空心圓點所示,因為圖中只給出了0~π范圍內的圖,所以只顯示7個點)。

需要強調說明的是,H(k)是理想低通的頻譜取樣值(包括幅度和相位),而我們畫圖時,為了簡便,只給出幅度函數。

按照這些離散的頻率樣值點內插得到的實際濾波器(也就是自家的孩子)的幅頻特性是什么樣的呢?是圖4中的黑色實線。

哇,不比不知道,一比嚇一跳。自家孩子的差距一目了然。第一個缺點:通帶和阻帶之間出現了過渡帶;第二個缺點:通帶和阻帶內出現了起伏。

這兩個缺點能不能克服呢?

首先看第一個缺點,能不能盡量減小過渡帶呢?顯然是可以的,過渡帶寬度≈兩個相鄰采樣點的距離,即2π/N。那么,增大N,過渡帶就可以變窄。

我們把N從15增大到75點(如圖中紅色實心小圓點,0-π之間是38個),再利用這75個頻率取樣值內插得到的FIR濾波器的頻率響應,如圖5中的紅色實線,果然,過渡帶變窄了。

圖5

但是,我們比較圖5中的紅色實線與黑色實線,就會發現,雖然遠離截止頻率的通帶和阻帶內部,紅色實線的起伏小于黑色實線,但是第一旁瓣的起伏并不能顯著改變,也就是說,增大N不能減小阻帶最小衰減。

老母親在剛剛要長舒一口氣時,又絕望地發現,自家孩子的第二個缺點是基因造成的,無法改變。

不要絕望,雖然無法徹底根除,但能不能稍加改善呢?這就是我們的第三個問題:改進措施。

3.改進措施

要想改進,先找原因。產生起伏的原因,是因為樣本值H(k)突然從1變為0(間斷點),如果我們讓它變得慢一點,就有望減小起伏。也就是說:

在頻率響應間斷點附近區間插入一個或幾個過渡采樣點,使不連續點變成緩慢過渡帶。圖5所示為插入一個過渡采樣點的示例。

圖5

插入m個過渡點,過渡帶寬度近似為:(m+1)×2Π/N

過渡點個數m與濾波器阻帶最小衰減之間的關系有一些經驗數據,如下表所示。

而且,過渡采樣點的數值需要進行優化設計,不同的取值,會影響阻帶衰減。

看來,改造自家孩子,向著別人家孩子逼近,是一項光榮而艱巨的、近乎不可完成的任務啊。

老母親們該怎么辦呢?第一,選定方法,用什么方法來設計你自家的孩子,窗函數法、還是頻率取樣法,抑或是我們這里沒講到的最優化的方法......;第二,既然選定這種方法,說明它肯定有吸引你的優點,但是同時,你只能坦然接受這種方法命中注定的缺點。如果你發現這個缺點你無法接受,那對不起,你只好推翻重來,重新用其他方法來設計你的濾波器。

當然了,濾波器可以重新設計,但孩子只能養一次,就好比發射衛星,一旦發射失敗了,只好重新造一顆了。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 濾波器
    +關注

    關注

    161

    文章

    7860

    瀏覽量

    178927
  • 函數
    +關注

    關注

    3

    文章

    4346

    瀏覽量

    62968

原文標題:數字信號處理系列串講第19篇(數字濾波器之二)——FIR濾波器(3):頻率取樣法(1)

文章出處:【微信號:SignalAndSystem_DSP,微信公眾號:信號與系統和數字信號處理】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    模擬低通濾波器的設計方法有哪些

    模擬低通濾波器的設計方法主要包括以下幾種: 一、基于濾波器原型的設計方法 巴特沃斯(Butterworth)濾波器設計 特點 :巴特沃斯
    的頭像 發表于 11-26 10:07 ?672次閱讀

    基于FPGA實現FIR數字濾波器

    在數字信號處理系統中,有限脈沖響應(finite impulse response,FIR)數字濾波器是一個非常重要的基本單元。近年來,由于FPGA具有高速度、高集成度和高可靠性的特點而得到快速發展
    的頭像 發表于 11-05 16:26 ?935次閱讀
    基于FPGA實現<b class='flag-5'>FIR</b>數字<b class='flag-5'>濾波器</b>

    濾波器Q值與截止頻率的關系

    濾波器Q值與截止頻率的關系是電子工程和信號處理領域中一個非常重要的話題。 濾波器的基本概念 濾波器是一電子設備,用于從信號中提取或抑制特定
    的頭像 發表于 08-21 14:57 ?1868次閱讀

    階全通濾波器的零極點關系是什么

    階全通濾波器是一在信號處理領域中非常重要的濾波器,它具有很多獨特的性質和應用。 引言 濾波器是信號處理中的一
    的頭像 發表于 08-21 14:52 ?1191次閱讀

    FIR濾波器的工作原理和特點

    FIR(Finite Impulse Response)濾波器,即有限長單位沖激響應濾波器,又稱為非遞歸型濾波器,是數字信號處理系統中最基本的元件之一。其名稱“有限長單位沖激響應”意味
    的頭像 發表于 08-05 16:33 ?1437次閱讀
    <b class='flag-5'>FIR</b><b class='flag-5'>濾波器</b>的工作原理和特點

    如何區分IIR濾波器FIR濾波器

    對信號進行處理的系統,它可以按照預定的規則改變信號的頻譜特性。在數字信號處理中,濾波器通常用于去除噪聲、抑制干擾或提取特定頻率成分。IIR和FIR濾波器是兩
    的頭像 發表于 07-19 09:44 ?5242次閱讀

    iir濾波器fir濾波器的優勢和特點

    IIR濾波器FIR濾波器是數字信號處理領域中兩非常重要的濾波器類型。它們各自具有獨特的優勢和特點,適用于不同的應用場景。本文將介紹IIR
    的頭像 發表于 07-19 09:28 ?1822次閱讀

    高通濾波器和低通濾波器判別方法

    高通濾波器和低通濾波器是信號處理領域中非常重要的兩濾波器。它們在各種應用中都有廣泛的應用,如音頻處理、圖像處理、通信系統等。 一、濾波器
    的頭像 發表于 07-15 11:15 ?1520次閱讀

    低通濾波器、高通濾波器、帶通濾波器的簡單介紹

    在信號處理領域,濾波器是一重要的電子元件或算法,用于從復雜信號中提取或抑制特定頻率成分。其中,低通濾波器、高通濾波器和帶通
    的頭像 發表于 07-09 18:04 ?2w次閱讀
    低通<b class='flag-5'>濾波器</b>、高通<b class='flag-5'>濾波器</b>、帶通<b class='flag-5'>濾波器</b>的簡單介紹

    基于matlab FPGA verilog的FIR濾波器設計

    今天和大俠簡單聊一聊基于matlab FPGA verilog的FIR濾波器設計,話不多說,上貨。 本次設計實現8階濾波器,9個系數,由于系數的對稱性,h(0)=h(8),h1(1)=h(7
    發表于 07-04 20:11

    DSP教學實驗箱_DSP算法實驗_嵌入式教程:4-3 有限沖激響應濾波器FIR)算法(CCS顯示)

    通、帶通、帶阻 (2)濾波器的采樣頻率 (3)濾波器的系數個數 (4)阻帶衰減(dB) (5)通帶紋波(dB) (6)過渡帶帶寬(Hz) FIR
    發表于 05-16 09:30

    Matlab生成fir濾波器抽頭系數

    車,就會彈出濾波器設計工具。 在圖中第一個紅色框內,我們根據自己需要選擇低通或者高通,第二個框,在fir的設計方法中,我們也是可以根據自己需要進行選擇,在此,比如我選擇窗函數。 在
    發表于 04-30 16:17

    Vivado 使用Simulink設計FIR濾波器

    領域都有著廣泛的應用。 Vivado自帶的FIR濾波器IP核已經很好用,這里借FIR濾波器的設計,介紹Simulink圖形設計編程方法。Si
    發表于 04-17 17:29

    Matlab生成fir濾波器抽頭系數的流程

    在Vivado調用fir濾波器時,我們會遇到需要填充濾波器抽頭系數的問題,手工計算又不現實,所以在此向大家介紹一個生成系數的工具。
    的頭像 發表于 03-25 09:49 ?1551次閱讀
    Matlab生成<b class='flag-5'>fir</b><b class='flag-5'>濾波器</b>抽頭系數的流程

    Vivado經典案例:使用Simulink設計FIR濾波器

    FIR(Finite Impulse Response)濾波器:有限長單位沖激響應濾波器,又稱為非遞歸型濾波器,是數字信號處理系統中最基本的元件,它可以在保證任意幅頻特性的同時具有嚴格
    的頭像 發表于 03-25 09:18 ?2261次閱讀
    Vivado經典案例:使用Simulink設計<b class='flag-5'>FIR</b><b class='flag-5'>濾波器</b>
    金尊娱乐| 百家乐单跳投注法| 滨海湾百家乐官网娱乐城| 足球即时比分网| 全讯网图库| 蓝盾百家乐打法| 百家乐官网辅助器| 代理百家乐官网免费试玩| 百家乐官网咨询网址| 晋宁县| 利来游戏| k7娱乐城备用网址| 大发888古怪猴子| 百家乐筹码套装包邮| 百家乐官网五湖四海娱乐场开户注册| 波音百家乐官网自动投注| 大发888游戏平台df888| 大众百家乐娱乐城| 网址百家乐的玩法技巧和规则| 永利百家乐娱乐平台| 买百家乐程序| 澳门百家乐上下限| 百家乐在线投注系统| 威尼斯人娱乐场开户注册| 金木棉百家乐的玩法技巧和规则| 网上玩百家乐的玩法技巧和规则 | K7百家乐的玩法技巧和规则| 现金百家乐攻略| 斗地主百家乐官网的玩法技巧和规则 | 全讯网博客| 大发888怎么注册不了| 喜力百家乐的玩法技巧和规则| 伟易博百家乐娱乐城 | 百家乐官网赢钱皇冠| 百家乐官网网上投注系统| 发中发百家乐的玩法技巧和规则| 菲彩百家乐的玩法技巧和规则| 大发888博爱彩| 德州扑克概率计算器| 澳门威尼斯人| 高级百家乐官网出千工具|