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文档简介

1、1、主要内容、简介、多速率采样的基本概念、过滤器组的基本概念、双通道过滤器、多通道过滤器组的表示、过滤器组的应用实例、第10章过滤器组、2、共同点差异:每个转换使用的核函数不同。信号的正交分解包括,Fourier转换,正弦转换,馀弦转换,Hartley转换,Walsh-Hardmard转换,3,审查:FDMA:用户之间的波形在频域中,每个子频带为徐璐正交,4,5,主要内容,引言,多速率采样的基本概念,过滤器组的基本概念,双通道过滤器,多通道过滤器组的表示,过滤器组的应用,6,软件无线电,OWT塔算法,声音,图像压缩子带编码,时间,分频多路复用等,1(2)通过D/A将数字信号转换为模拟信号,然后

2、重新采样,引入新的量化错误,并且不经济。(3)通过一系列数字信号处理算法实现重采样目的是目前常用的有效方法。7,多采样率数字信号分析和处理是现代信号处理的重要组成部分,基于采样率转换理论和系统实现。多采样率数字信号处理的核心内容包括:信号采样率转换和滤波器组,8,3信号提取,1)信号提取原理图,9,2)输入和输出之间的关系,频域,证明:时域,10,where,where,11,3)提取两倍后引入嵌套失真,where,12,4)讨论,根据采样定理,从信号s(t)采样更改为s(n),提取器前后的信号取样频率不同。因此,系统内每个信号频谱中的变量也具有不同的意义。13,4信号的插值,1)信号插值的原

3、理图,14,2)输入,输出之间的关系,时域,频域,语义:采样频率增加时在频域,应用:数字多路复用子带编码等,15,3)镜像失真(L=4)这是K的约束关系。重要应用:分数插值,20,选择:10-1确定下图所示系统的输入和输出的时间和频域关系。其中,通过满足L=Nyquist采样定理的方式处理采样后获得的序列,选择9倍插值,然后进行2倍提取,选择其他滚动减少系数的上升余弦插值过滤器,直接设计4.5倍插值后的序列以及检查实际采样后相应序列误差的信号。(莎士比亚,北方快车)。,22,6信号的多相表示,应用:简化复杂运算可以将复杂运算转换为并行执行,从而提高实时性。1)原理示意图,M=3的多相分解,(B

4、),(C),(D)示例(;在某些情况下,在一条线路上传输多路复用信号的一般方法是多路复用。在一条线路上传输4路数字信号时,TDM的方案如下图所示。25、插值和提取应用示例:FDM频率多路复用、26、主要内容、简介、多速率采样的基本概念、滤波器组的基本概念、双通道滤波器1滤波器组分解和合成信号的原理、M通道滤波器组信号分解和合成图、1)定义、28、 如果工程中的信号是真的,则过滤器组系数为实数,直接设计正交镜像滤波器组(qmfb,quadrature mirror filter bank),m c=1/2点异常,) 应用:广泛用于软件无线电和认知无线电。35,互补滤波器,严格互补滤波器组,该滤波

5、器组分解信号后可以严格重构。电力互补滤波器组或反向滤波器必须是正交镜像滤波器。PR的最大提取数M=K,正交镜像过滤器组(QMFB),M波段过滤器,半波段过滤器,双通道正交镜像过滤器组,37,主要内容,简介,多速度采样的基本概念,过滤器组的基本概念,双通道过滤器,条件I)确保转换的信号是输入信号的延迟版本。条件ii)确保输出信号没有锯齿。这两个条件可以保证没有振幅失真,整个系统没有相位失真,但不能保证单个过滤器有线性相位。讨论,41,如何创建满足以下两个条件的两个渠道即,在42,2.2通道标准正交镜滤波器组、具有线性相位的低通滤波器(即低通滤波器、高通滤波器)的情况下,请证明只能采用功率互补滤波器组、相位线性、振幅无损、使用值、45、操作(可选):纯延迟格式因此,该设计在工程中无法实现,没有工程价值。、46,3.H1(z)和H0(z)不是线性拓扑,但是在从属连接后,整个系统都具有线性拓扑。共轭正交镜像滤波器组、47、4个滤波器的频域和时域关系、Smith M J T、barn well iii T p . a procedure for designing exact reconstruct概述,2 .输入输出关系,50,LET,then双通道过滤器

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