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重难点教学过程分俩大组操场,教学反思,页,页教学反思六年级第二学期英语教案教学目标知识目标能力目标情感目标鼓励学生模仿课文的句型进行,现实生或对话。教学重难点教学过程‗分组操练。,‗‗‗‗放大因子,增益可任意取值。增益高的频率范围,信号可以通过,称之为滤波器的通带相反增益低的频率范围,滤波器对信号有衰减或阻塞作用,称之为滤波器的阻带。例如低通滤波器使低频成分通过,阻碍高频成分高通滤波器则相反,使高频成分通过,阻碍低频成分。理想滤波器的幅频响应是矩形,即通带的增益为,阻带的增益为,然而这种理想滤波器是不可能实现的。如图数字滤波器的实现方式数字滤波器的实现方式般可以分为两种,即软件实现和硬件实现。软件实现指的是在通用计算机上执行滤波程序。这种方法灵活,但般不能完成实时处理。硬件实现指的是在单片机或芯片上实现,由于硬件运算速度快,可以实现实时处理,因此在实际系统中经常用硬件来实现各种数字滤波器。数字滤波器的分类数字滤波器按照不同的分类方法,有许多种分类,但总体可以分为两大类。通带阻带多相滤波器的设计及仿真类称为经典滤波器,即般的线性系统滤波器。另类即所谓的现代滤波器。现代滤波器的理论简历在随机信号处理的理论基础上,它利用了随机信号内部的统计特性对信号进行滤波,例如维纳滤波器卡尔曼滤波器自适应滤波器等,在此不做讨论。经典滤波器的分类可以从滤波功能和实现的网络结构或者单位脉冲响应来划分。从滤波功能上分类,和模拟滤波器样,可以分为低通高通带通和带阻等滤波器。需注意的是数字滤波器的频率响应都是以为周期的,滤波器的低通频处于的整数倍处,而高通频带处于的奇数倍附近,这点和模拟滤波器是有区别的。从实现的网络结构或者单位脉冲响应分类,可以分成无限脉冲响应滤波器和有限脉冲响应滤波器。系统函数如下实际滤波器的设计指标理想滤波器的脉冲响应为非因果且无限长序列。次它不能通过时移来转变为因果系统。另外,无限长脉冲响应不能直接转换为非递归差分方程。简单的方法就是把理想脉冲响应两边响应值很小的采样点截去,将脉冲响应变为有限长,再进行时移得到因果系统,使得脉冲响应所描述的滤波器可用。截短对滤波器的影响截短后,滤波器幅频响应曲线不再是理想矩形。通带不再平坦,有过渡带。同时阻带衰减不再为零。脉冲响应保留的采样点越多,即滤波器阶数越高,滤波器形状越接近理和分别称为通带截止频率和阻带截止频率。通带阻带过渡带多相滤波器的设计及仿真参数定义了通带波纹,即滤波器通带内偏离单位增益的最大值。参数定义了阻带波纹,即滤波器阻带内偏离零增益的最大值。参数定义了过渡带宽度,即阻带下限和通带上限之间的距离,或。过渡带般是单调下降的。第三章多相滤波器的理论原理引言多相滤波过程式按照相位均匀划分把数字滤波器的系统函数分解成若干个具有不同相位的组,形成多个分支,在分支上实现滤波。采用多相滤波结构,可利用多个阶数较低的滤波来实现原本阶数较高的滤波,而且每个分支滤波器处理的数据率仅为原数据率的,这为工程上高速实时信号处理提供了实现途径。本章介绍了多相滤波的相关知识及数字滤波器设计的般步骤。整数倍抽取所谓整数倍抽取是指把原采样序列每隔个数据取个,以形成个新序列,即式中,为正整数,抽取过程如图所示,抽取器用符号表示则如图所示。很显然如果序列的采样率为,则其无模糊带宽为当以倍抽取率对进行抽取后得到的抽取序列之取样率为,其无模糊带宽为,当含有大于的频率分量时,就必然产生频谱混叠,导致从中无法恢复中小于的频率分量信号。此处不予证明证明过程见软件无线电原理与应用整数倍抽取。由此可以得出个完整的倍抽取器结构如图所示。途中为其带宽小于的低通滤波器。但有点需要指出,即当原始信号的频谱分量本身就小于时,则前置低通滤波器可以省去。多速率信号处理中的抽取理论是软件无线电接收机的理论基础。整数倍内插所谓整数倍内插就是指在两个原始抽样点之间插入个零值,若设原始抽样序列为,则内插后的序列为为多相滤波器的设计及仿真内插过程如图所示,内插器的符号表示如图所示。完整的倍内插器的结构如图所示,途中为带宽小于的低通滤波器。值得指出的事利用内插不仅可以提高时域分辨率,而且也可以用来提高输出信号的频率。从的频谱结构可以看出,这时只要用个戴彤滤波器取出中的高频成分即可,带通滤波器的频率特性为,内插图式中,对应取出原始基带谱对应取出基带谱的各各次倍频分量,这时的内插方框图如图所设计指标,构造希望逼近的频率响应函数,并对其进行求出根据驻代最小衰减悬着窗函数的类型,再根据过渡带宽确定所选窗函数的长度将右移位,得加窗得到设计结果。下面列举个实例设计个带通滤波器,指标如下多相滤波器的设计及仿真解求。带通滤波器的设计可以看成两个低通滤波器相减得到,即选择窗的形式,必然产生频谱混叠,导致从中无法恢复中小于的频率分量信号。此处不予证明证明过程见软件无线电原理与应用整数倍抽取。由此可以得出个完整的倍抽取器结构如图所示。途中为其带宽小于的低通滤波器。但有点需要指出,即当原始信号的频谱分量本身就小于时,则前置低通滤波器可以省去。多速率信号处理中的抽取理论是软件无线电接收机的理论基础。整数倍内插所谓整数倍内插就是指在两个原始抽样点之间插入个零值,若设原始抽样序列为,则内插后的序列为为多相滤波器的设计及仿真内插过程如图所示,内插器的符号表示如图所示。完整的倍内插器的结构如图所示,途中为带宽小于的低通滤波器。值得指出的事利用内式中,为正整数,抽取过程如图所示,抽取器用符号表示则如图所示。很显然如果序列的采样率为,则其无模糊带宽为当以倍抽取率对进行抽取后得到的抽取序列之取样率为处理提供了实现途径。本章介绍了多相滤波的相关知识及数字滤波器设计的般步骤。整数倍抽取所谓整数倍抽取是指把原采样序列每隔个数据取个,以形成个新序列,即成若干个具有不同相位的组,形成多个分支,在分支上实现滤波。采用多相滤波结构,可利用多个阶数较低的滤波来实现原本阶数较高的滤波,而且每个分支滤波器处理的数据率仅为原数据率的,这为工程上高速实时信号。参数定义了过渡带宽度,即阻带下限和通带上限之间的距离,或。过渡带般是单调下降的。第三章多相滤波器的理论原理引言多相滤波过程式按照相位均匀划分把数字滤波器的系统函数分解通带阻带过渡带多相滤波器的设计及仿真参数定义了通带波纹,即滤波器通带内偏离单位增益的最大值。参数定义了阻带波纹,即滤波器阻带内偏离零增益的最大值响应曲线不再是理想矩形。通带不再平坦,有过渡带。同时阻带衰减不再为零。脉冲响应保留的采样点越多,即滤波器阶数越高,滤波器形状越接近理和分别称为通带截止频率和阻带截止频率。直接转换为非递归差分方程。简单的方法就是把理想脉冲响应两边响应值很小的采样点截去,将脉冲响应变为有限长,再进行时移得到因果系统,使得脉冲响应所描述的滤波器可用。截短对滤波器的影响截短后,滤波器幅频实际滤波器的设计指标理想滤波器的脉冲响应为非因果且无限长序列。次它不能通过时移来转变为因果系统。另外,无限长脉冲响应不能于的整数倍处,而高通频带处于的奇数倍附近,这点和模拟滤波器是有区别的。从实现的网络结构或者单位脉冲响应分类,可以分成无限脉冲响应滤波器和有限脉冲响应滤波器。系统函数如下滤波功能和实现的网络结构或者单位脉冲响应来划分。从滤波功能上分类,和模拟滤波器样,可以分为低通高通带通和带阻等滤波器。需注意的是数字滤波器的频率响应都是以为周期的,滤波器的低通频处类即所谓的现代滤波器。现代滤波器的理论简历在随机信号处理的理论基础上,它利用了随机信号内部的统计特性对信号进行滤波,例如维纳滤波器卡尔曼滤波器自适应滤波器等,在此不做讨论。经典滤波器的分类可以从类数字滤波器按照不同的分类方法,有许多种分类,但总体可以分为两大类。通带阻带多相滤波器的设计及仿真类称为经典滤波器,即般的线性系统滤波器。另波程序。这种方法灵活,但般不能完成实时处理。硬件实现指的是在单片机或芯片上实现,由于硬件运算速度快,可以实现实时处理,因此在实际系统中经常用硬件来实现各种数字滤波器。数字滤波器的分频响应是矩形,即通带的增益为,阻带的增益为,然而这种理想滤波器是不可能实现的。如图数字滤波器的实现方式数字滤波器的实现方式般可以分为两种,即软件实现和硬件实现。软件实现指的是在通用计算机上执行滤,称之为滤波器的通带相反增益低的频率范围,滤波器对信号有衰减或阻塞作用,称之为滤波器的阻带。例如低通滤波器使低频成分通过,阻碍高频成分高通滤波器则相反,使高频成分通过,阻碍低频成分。理想滤波器的幅同的输入,滤波器的输出信号波形也是不样的。滤波器的特性最容易通过它的幅频响应的形状来描述。滤波器在个频率的幅度增益决定了滤波器对此频率输入的放大因子,增益可任意取值。增益高的频率范围,信号可以通过应称为滤波器相频响应。幅频响应表示信号通过该滤波器后各频率成分的衰减情况,而相频响应反映各频率成分通过滤波器后在时间上的延时情况。因此,即使两个滤波器幅频响应相同,只要相频响应不同,对应相同应称为滤波器相频响应。幅频响应表示信号通过该滤波器后各频率成分的衰减情况,而相频响应反映各频率成分通过滤波器后在时间上的延时情况。因此,即使两个滤波器幅频响应相同,只要相频响应不同,对应相同的输入,滤波器的输出信号波形也是不样的。滤波器的特性最容易通过它的幅频响应的形状来描述。滤波器在个频率的幅度增益决定了滤波器对此频率输入的
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