半带滤波器论文_徐鹏

导读:本文包含了半带滤波器论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:滤波器,多相,内插,相控阵,分路,数字,载波。

半带滤波器论文文献综述

徐鹏[1](2019)在《一种半带滤波器的低功耗实现方法》一文中研究指出半带滤波器常被用于实现数字变频中数字信号的2倍抽取过程。对于抽取半带滤波器的无乘法器实现结构,常使用移位相加代替乘法操作减少硬件资源的使用,利用多相分解技术降低整体滤波的运算量,降低硬件实现总体功耗。在此基础上进一步提出了一种低功耗的实现方法。通过Modelsim软件仿真验证功能正确后,最后由Design Complier软件的综合结果表明,与传统一般移位相加实现结构相比,所提出的结构有效地降低了半带滤波器的面积及功耗。(本文来源于《电子技术应用》期刊2019年09期)

荆宜青[2](2017)在《数字上变频FIR半带滤波器仿真与设计》一文中研究指出在通信系统中,FIR半带滤波器对于数字上变频的实现具有重要的作用,在FPGA中对数字上变频FIR滤波器的进行仿真与设计,半带插值滤波器通过多相位滤波和移位寄存器串折返相加达到节省逻辑资源的目的,同时,将多相位滤波通过一个数据与一个系数相乘达到相位处理简化,并进一步简化为一个简单的移位加法器。仿真结果表明,利用FPGA实现FIR半带滤波器该滤波器所使用的逻辑资源大幅减少,功耗降低,有效实现数字上变频功能。(本文来源于《计算机仿真》期刊2017年11期)

地里木拉提·玉买江,吐尔洪江·阿布都克力木,黄允浒,古丽米热·米吉提[3](2017)在《叁联体类半带滤波器组的设计方法》一文中研究指出文中提出了一种由3个内核所定义的叁联体类半带滤波器组的设计方法。采用了Lagrange半带滤波器组和Remez算法,具体地给出了分解滤波器的设计和重构滤波器的设计。带参数的Bernstein多项式用于构造内核。该滤波器组结构有完全重构,正则性等优点。确定Bernstein多项式的自由参数是利用最小二乘法得到。采用了两个实例,对实例进行了具体对比和分析。得出了这种设计方法很灵活,比较容易设计出不同性能的滤波器组。(本文来源于《电子设计工程》期刊2017年09期)

杨叶,王宇[4](2015)在《基于半带滤波器组的多载波多速率数字分路技术研究》一文中研究指出多载波多速率信号的数字化解调是星上处理的一项关键技术,而数字分路是实现成功解调的前提。首先,文中介绍了传统的多载波多速率数字分路结构和性能特点。然后,针对传统的数字分路未能获得充分的阻带衰减及电路规模过大问题,本文给出了一种基于半带滤波器组的多载波多速率(MCMRM)解决方法,并阐述了基本原理。最后,利用所提方法对多路信号进行了数字分路仿真。仿真结果表明:新的方法可以实现数字分路,并获得充分的阻带衰减和较小的电路规模。(本文来源于《电子设计工程》期刊2015年23期)

苏飞,孙杰[5](2015)在《全相位半带滤波器设计与实现》一文中研究指出半带滤波器是一种特殊的低通FIR滤波器,在信号的分析与完全重构中应用广泛。本文在分析全相位滤波器频率取样特性基础上,首先得到无窗、单窗全相位恒通过而双窗则低于频率取样点的结论,其次利用全相位双边带对称传输特性H设计叁种类型的半带滤波器且均具有严格零相位特性,类型I和II具有实系数单位冲激响应,类型III则具有复系数冲激响应而使半频点处幅值不等于0.5。第叁,分别实现全相位九种半带滤波器并与叁种传统设计方法进行比较,结果表明,全相位设计半带滤波器通带及阻带波纹数更少,且衰减降低近3d B。(本文来源于《信号处理》期刊2015年02期)

刘桂雄,唐文明,谭大基[6](2014)在《基于多级半带滤波器的超声相控阵聚焦延时》一文中研究指出建立了基于多级半带滤波器的超声相控阵聚焦延时系统,以提高仪器延时精度。研究了聚焦延时原理与延时算法的实现。首先,采用内插滤波的方法,设计了半带滤波器作为内插滤波器;然后,对8倍内插结构进行了改进,通过多级半带内插滤波器合成技术,将合成后的滤波器分解为8个子滤波器进行同时滤波,使得内插与多相分解可同时进行。最后,通过对延时算法的仿真分析与现场可编程门阵列(FPGA)的实现,验证了此算法的可行性。实验结果表明:该系统在100MHz采样率的条件下可实现1.25ns延时精度,与同性能普通有限长单位冲激响应(FIR)内插滤波器相比,运算量最大可减少21.4%。此方案在运算量、计算速度、分辨率、性价比方面均具有较大优势,非常适合于实时性强、精度高的聚焦延时算法的实现。(本文来源于《光学精密工程》期刊2014年06期)

韩治国,王红梅,许辉[7](2013)在《基于窗函数和特征滤波器的半带滤波器设计》一文中研究指出研究半带滤波器设计优化问题。半带滤波器是一种特殊的低通FIR数字滤波器,通带和阻带关于二分之一Nyquist频率对称,因而有近一半的滤波器系数为0,用来实现数字滤波可以大幅度地减少运算量,有利于滤波器的实时实现。为实现上述优化,采用两种方法来设计半带FIR滤波器,一种是传统的窗函数法,一种是特征滤波器法。基于半带FIR滤波器的频率特性,用窗函数法和特征滤波器法的半带FIR滤波器仿真结果表明,提出的方法为半带滤波器优化设计提供了参考。(本文来源于《计算机仿真》期刊2013年08期)

任堰牛,青小渠[8](2013)在《FIR半带滤波器的简化结构及其仿真研究》一文中研究指出为简化结构并提高算法效率,研究FIR半带滤波器的等效结构。论述FIR半带滤波器的时域和频域特性,运用插值和抽取级联的等效性推导出FIR半带滤波器的简化结构,并以一个10阶半带滤波器为例进行仿真研究。仿真结果表明:FIR半带滤波器的简化结构能有效减少延时单元总数和单位时间内乘法运算的总次数,起到提高算法效率和降低硬件资源占用率的作用。(本文来源于《兵工自动化》期刊2013年03期)

刘卜源,张淼,李纪红,赵玲,沈虹[9](2011)在《半带滤波器的仿真》一文中研究指出半带滤波器(Half-Band Filter)在多速率信号处理中有着特别重要的位置,因为这种滤波器特别适合D=2M倍(即2的幂次方倍)的抽取或者内插,而且计算效率高,实时性强。专门分析半带滤波器的时、频特性以及在抽取(或者内插)中的应用与设计方法。(本文来源于《信息技术》期刊2011年05期)

沈志,王宏远[10](2011)在《基于半带滤波器的插值结构FPGA优化实现》一文中研究指出提出了一种在FPGA中以半带滤波器为基础实现插值系统的优化结构.该结构结合半带滤波器自身特性及代数变换,降低了计算复杂度和对系数量化位宽需求,并通过使用多级插值方式降低了滤波器阶数.辅以时间换空间的串行逻辑设计思想,最大可能减少了硬件乘法器的数量.相对传统方法,该结构以极低的资源消耗,获得了很高的滤波性能.(本文来源于《微电子学与计算机》期刊2011年02期)

半带滤波器论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

在通信系统中,FIR半带滤波器对于数字上变频的实现具有重要的作用,在FPGA中对数字上变频FIR滤波器的进行仿真与设计,半带插值滤波器通过多相位滤波和移位寄存器串折返相加达到节省逻辑资源的目的,同时,将多相位滤波通过一个数据与一个系数相乘达到相位处理简化,并进一步简化为一个简单的移位加法器。仿真结果表明,利用FPGA实现FIR半带滤波器该滤波器所使用的逻辑资源大幅减少,功耗降低,有效实现数字上变频功能。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

半带滤波器论文参考文献

[1].徐鹏.一种半带滤波器的低功耗实现方法[J].电子技术应用.2019

[2].荆宜青.数字上变频FIR半带滤波器仿真与设计[J].计算机仿真.2017

[3].地里木拉提·玉买江,吐尔洪江·阿布都克力木,黄允浒,古丽米热·米吉提.叁联体类半带滤波器组的设计方法[J].电子设计工程.2017

[4].杨叶,王宇.基于半带滤波器组的多载波多速率数字分路技术研究[J].电子设计工程.2015

[5].苏飞,孙杰.全相位半带滤波器设计与实现[J].信号处理.2015

[6].刘桂雄,唐文明,谭大基.基于多级半带滤波器的超声相控阵聚焦延时[J].光学精密工程.2014

[7].韩治国,王红梅,许辉.基于窗函数和特征滤波器的半带滤波器设计[J].计算机仿真.2013

[8].任堰牛,青小渠.FIR半带滤波器的简化结构及其仿真研究[J].兵工自动化.2013

[9].刘卜源,张淼,李纪红,赵玲,沈虹.半带滤波器的仿真[J].信息技术.2011

[10].沈志,王宏远.基于半带滤波器的插值结构FPGA优化实现[J].微电子学与计算机.2011

论文知识图

半集总宽带带通滤波器实物图

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