多速率信號處理

多速率信號處理是軟體無線電實現信號處理數位化的關鍵,雖然帶通採樣定理的套用大大降低了所需的射頻採樣速率,但從對軟體無線電的要求來看,帶通採樣的頻寬應該越寬越好,這樣對不同信號會有更好的適應性,可以簡化系統設計。提高採樣速率可提高採樣量化的信噪比,但採樣後的數據流速率很高導致後續的信號處理速度跟不上。特別是對有些同步解調算法,其計算量很大,數據吞吐率太高很難滿足實時性要求。所以很有必要對A/D後的數據流進行降速處理。多速率信號處理技術為這種降速處理的實現提供了理論依據。多速率信號處理實質上是對採樣後離散序列的重採樣過程。抽取和內插是其基本環節。

基本介紹

  • 中文名:多速率信號處理
  • 環節:整數倍抽取
  • 意義:無線電實現信號處理數位化的關鍵
  • 參數:多速率信號處理的多相濾波結構
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環節

整數倍抽取

整數D倍抽取是指原始抽樣序列x(n)每隔(D-1)取一個,形成一個新序列xD(n),xD(n) = x(Dn),正整數D為抽取因子。D倍抽取器符號如圖1所示,抽取後序列xD(n)的頻譜為原序列x(n)的頻譜經頻移和D倍展寬後的D個頻譜的疊加和。當以D倍抽取率對x(n)進行抽取後得到的抽取序列xD(n)之取樣率為fs/D。經過抽取提高了信號頻域解析度。抽取器結構如圖2所示,抽取前後信號頻譜如圖3所示。
多速率信號處理
多速率信號處理

整數倍內插

整倍數內插是指在原始抽樣序列的相鄰兩抽樣點之間插入(I-1)個零值,設原始抽樣序列為x(n),則內插後的序列為:xI(n) =x(n/I),n=0,±I,±2I…
內插器符號如圖4所示。內插後序列xI(n)的頻譜為原序列x(n)的頻譜經I倍壓縮得到的。因此,xI(ejw)中不僅含有x(ejw)的基帶分量(w≤π/I),而且還含有其高頻分量(w >π/I)。對內插後的信號進行低通濾波,就可以從內插信號頻譜中恢復出原始基帶譜,使內插序列中的(I-1)個零值都變為x(n)的準確值,所以經過內插提高信號時域解析度。完整的I倍內插器結構如圖5所示。
多速率信號處理

多速率信號處理的多相濾波結構

多相濾波結構是指將數字濾波器的轉移函式H(z)分解成若干個不同相位的組。採用多相濾波結構可以提高抽取內插器的計算效率,有利於信號的實時處理。當抽取倍數或內插倍數I很大時,每節濾波器設計時應考慮通帶頻寬、過渡帶頻寬等參數。
多速率信號處理
多速率信號處理

意義

多速率信號處理是軟體無線電實現信號處理數位化的關鍵,多相結構不但簡化了濾波器的設計,而且是軟體無線電信道化接收機和發射機的基礎。

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