FIR数字滤波器的MATLAB设计实现分析文档格式.docx
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因为数字滤波器在重量方面轻和体积方面的小,使它便于携带且应用灵活;
在运算和应用效果方面表现出的高性能,让它在日常生活中占据着重要的地位。
然而数字滤波器不是一种单一的存在,它具有两个分支,分别为有限长单位冲激响应滤波器和无限长单位冲激响应滤波器,即FIR型和IIR型数字滤波器。
通过频域法和时域法的运算结果作对比,比较出FIR数字滤波器更容易取得线性相位且其传递函数无极点,更容易满足设计要求。
现今的社会生活方式,从早起的手机闹铃音乐,到日间的电脑工作,电视、电台等等的娱乐,数字滤波器的应用充斥着我们一整天的生活。
数字滤波器广泛应用在各类控制系统和近代电信设备中,它在通信方面的影像处理和声音处理,在雷达和声纳等方面的反馈系统和在生物医学信号处理等领域取得较突出的成果。
不仅如此,数字滤波器还被应用于军事上的导航、侦察,分析经济效益上的利润高低和监测空气环境中的污染物和干扰噪音的分贝。
数字滤波器在我国各行各业中都有应用,近年来应用范围更加广泛。
我国拥有的滤波器种类和应用技术基本满足我国的社会需求。
总体而言,数字滤波器我国的发展历程较模拟滤波器的发展历程显得缓慢。
研究内容:
本论文分别通过窗函数法、频率采样法和最优等波动设计法这三种方法研究如何在MATLAB软件上设计出FIR数字滤波器,然后分析仿真得到的数据,比较各方法的优劣。
1.确定设计方法。
2.设置各种参数。
3.在MATLAB上设计并进行仿真。
4.对比分析各种方法的仿真情况。
研究方法、手段及步骤:
1.初步了解数字滤波器在实际生活中的意义与作用。
2.进一步了解FIR数字滤波器与IIR数字滤波器的差别。
3.明确自己要研究的内容及FIR数字滤波器的研究办法。
4.进行MATLAB的设计与仿真。
5.观察仿真结果。
参考文献:
[1]董长虹,《Matlab信号处理与应用》国防工业出版社2005.1
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[4]陈亚勇,《MATLAB信号处理详解》人民邮电出版社2001
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普罗克斯(JohnG.Proakis),《数字信号处理(MATLAB版)》西安交通大学出版社2013.7
[6]RafaelC.Gonzalez/RichardE.Woods/StevenL.Eddins,DigitalImageProcessingUsingMATLAB,GatesmarkPublishing,2009
摘要
随着社会的数字化进程,灵活性不足的模拟滤波器无法迎合社会的需求。
寻求一种可以稳定、快捷和灵活地将夹杂在所需信号中的干扰去除的方法,成为人们研究的课题。
通过对比数字滤波器和模拟滤波器得知,数字滤波器在体积和重量方面的便携性,在使用方面的灵活性,在运算和应用效果方面表现出的高性能等优点。
而且,数字滤波器可以利用数字芯片或计算机软件来进行仿真,数据改变时可以通过软件改变其参数即可改变滤波器的性能,继续投入工作。
这对于提高企业工作效率和节约企业生产成本方面有重大影响。
数字滤波器具备的这些优点是使它成为数字信号处理的重要组成部分的因素之一。
本文主要讨论在MATLAB操作环境下,通过窗函数法、频率采样法和最优等波动设计法设计出FIR数字滤波器。
经过Simulink仿真绘制出相应的图像曲线,对比信号滤波前后的图像,分析不同滤波器的性能。
关键词:
数字信号;
数字滤波器;
MATLAB;
Simulink
Abstract
Withdigitizationofsociety,lackofflexibility,analogfilterscannotmeettheneedsofthecommunity.Findastable,fastandflexiblybemixedinthedesiredsignalintheinterferenceremovalmethod,becomeanissueforresearchers.
Bycomparingthedigitalfilterandtheanalogfilterthat,thedigitalfilterintermsofvolumeandweightofportability,flexibilityintheuseof,intermsofoperationandapplicationofresultsshowingtheadvantagesofhighperformance.Moreover,thedigitalfiltercanuseadigitalchiporcomputersoftwaretosimulate,youcanchangewhenthedatachangesitsparameterscanbechangedbysoftwarefilterperformance,continuetowork.Thishasasignificantimpactinimprovingbusinessproductivityandsaveproductioncosts.Thesedigitalfiltershavetheadvantageofmakingitoneofthefactorsimportantfordigitalsignalprocessingpart.
ThisarticlefocusesonoperatingintheMATLABenvironment,throughthewindowfunctionmethod,frequencysamplingmethodandoptimaldesignmethod,suchasfluctuationsintheFIRdigitalfilterdesign.AfterSimulinksimulationdrawcurvescorrespondingimage,imagecontrastsignalbeforeandafterfiltering,analysisoftheperformanceofdifferentfilters.
Keywords:
digitalsignal;
digitalfilter;
MATLAB,;
1绪论
1.1选题背景
由于计算机和集成电路在技术革命中不断取得成功,使得社会逐步往数字化、智能化方面发展。
像人们日常生活中接触最多的视频影像、语音通话、图像信息等等,都需要经过信号处理。
而在信号处理的过程中,信号经常会受到外界干扰。
如何滤除干扰信号,给用户还原出清晰、真实的信号,这需要用到滤波器。
作为一种可以选择频率的装置,滤波器可以选择性通过信号中某个固定频率范围的信号,同时尽可能的衰减信号中的干扰频率。
面对巨大的信号处理量,传统模拟滤波器固定硬件的应用条件显然不能满足需求,数字滤波器可以通过软件或者数字芯片在电脑上实现仿真显得更为灵活、方便和快捷。
滤波器的应用广泛多样,不同的应用方式对滤波器的性能也有不同的要求。
滤波器的性能与它的设计息息相关。
因此,人们越来越重视对数字滤波器的设计。
1.2课题意义
目前,数字信号处理技术正在高速发展,它不仅是一门专业的学科,而且以不同的方式影响着其他的学科。
它在不断的扩大它的应用范围,逐渐改变着我们的生活。
数字信号处理,通过用数学运算对输入序列进行傅里叶变换等各种处理,把接收到的信号转换成符合需要的形式。
数字滤波器经过某些运算关系可以滤除信号中干扰频率成分或者改变信号中频率的大小和相对比例。
数字滤波器已成为信号处理学科的重要组成部分。
信号的接收、传输,处理和交换功能都需要用到滤波器。
它对信号是否能够安全稳定和精确灵活地传输起着至关重要的作用。
数字滤波器在所有的电子应用系统中操作技术最复杂且使用频率最高。
数字滤波器的优劣直接决定信号还原的质量。
面对巨大的信息处理量,如何设计出一个灵活、方便好用的数字滤波器,受到越来越多人的关注。
因此,本课题的内容具有深远的研究意义。
1.3国内外对本课题的研究情况
国外在40年代末期有人就研究过关于数字滤波器的可能性问题。
在50年代时也曾有人就数字滤波在研究生班中开展过讨论。
美国的库利、图基在60年代中期通过总结已有的研究成果的基础上,再经历长时间的研究,逐步开始形成一套关于完整的数字滤波器的结构正规理论。
70年代以后,如何让滤波器的功能更多、体积更小、性能更稳定和精度更高成为滤波器的主攻方向。
由于科学家们的不断研究和开发,使得RC有源滤波器、开关电容滤波器、数字滤波器等各种滤波器得到飞速的发展。
科学家们在70年代后期已研制出开关电容滤波器、RC有源滤波器和数字滤波器的集成单片,并得到应用。
从90年代至现在,科学家们把精力集中在如何将各类滤波器应用到各种产品的开发和研制中。
50年代后期,滤波器在我国的很多领域都得到大面积的应用。
再经历半个世纪的不断发展,我国的数字滤波器在研发、生产和应用等方面都得到快速的发展。
但是,因缺乏专门研发的机构,使得我国许多新型滤波器的研发应用与国际发展有一段距离。
伴随着电子技术在我国的飞速发展,很多国内的专家、教授开始在数字滤波领域进行长期的深入研究,如在山东大学任教的赖晓平教授和在天津大学任教的王兆华教授等。
他们不管是在工程技术领域方面还是在理论知识方面,都创造出很多科研成果。
1.4本文主要的研究内容
本文通过窗函数法、频率采样法和最优等波动设计法这三种不同的方法去设计FIR数字滤波器,绘制出FIR数字滤波器的特性图。
将多个不同频率的正弦信号合成为一个输入信号,设计一个对应要求的滤波器,通过设计滤波器滤除合成信号中的干扰信号,对比滤波前合成信号和滤波后信号的频域和时域图,检查滤波器的滤波效果。
2MATLAB仿真技术
2.1MATLAB在国内外的发展状况
MATLAB虽然在国内高校中流传和应用了已经十余年的时间,但包含MATLAB方面知识的教材在理工科专业和专业基础教材中的,就目前的状况在国内还实在不多见。
我国主管教育的部门曾在前几年提出指导性意见,意见主要针对MATLAB软件平台。
国家指导构建一个以MATLAB为主体的软件计算平台,这会影响国内理工科高等教育的教学发展方针,同时便于激发我国未来的储备人才在信息化计算平台上的潜力。
目前欧美高校中理工科教材与MATLAB知识存在关联的主要分为三个方面。
第一个方面,将MATLAB相关的知识内容另编成册,保持原有教材不变。
早在20世纪80年代的中后期这个方面的教材就已面世。
第二个方面,全部保留原教材或对其内容稍作修改,然后在教材内容中增添独立的章节介绍MATLAB的应用和处理的知识。
早在20世纪90年代初这个方面的教材就已面世。
第三个方面,大刀阔斧地摒弃了原教材中不符合现代需求的设计程式和分析方法。
这类教材较晚地出现在21世纪初。
2.2MATLAB仿真简介
美国MathWorks公司在1984年推出MATLAB(MatrixLaboratory)这款产品,它具备了强大的数值运算能力、设计灵活的程序流程、高质量的界面设计与图形可视化、与其他语言和程序便捷的读出读入功能。
自面世以来,MATLAB在实践对它的检验、市场的对它筛选和时间对它的凝练中一步一个脚印的走了过来,如今已发展成一个集建模仿真、实时实现、概念设计、算法开发于一体的集成操作平台并衍生出许多子集工具。
作为优秀的仿真计算软件代表,MATLAB展现了它在众多的计算机仿真软件中表现优秀的功能,如:
从数据的收集到计算、函数和数据的可视化到自动控制、设计成果在系统上的仿真到分析图形处理等功能。
MATLAB在航空航天、生物医学,通信工程方面都获得了极大的用武之地。
广大学生可以通过使用MATLAB来辅助学习数字线性系统、信号处理、自动控制、通信原理等课程;
科研工作者可以通过MATLAB进行算法的开发和理论的研究;
通过MATLAB操作,工程师可以对系统级进行优化设计与仿真。
2.3计算机仿真的概况
通过实验来运行系统模型,根据运行结果来改进和完善一个设计中或已存在的系统称为仿真。
伴随着不断丰富和完善的仿真理论,以及计算机技术的快速发展和高性能的计算机软件操作平台的操作简单、方便,仿真技术不断地得到提高,而且它的应用范围也越来越广泛。
在目前的科研过程中,仿真技术的出现有效地缩短了研究的周期、提高了科学研究水平、降低了科学研究成本和风险、加快了不同学术领域间的交流和融合,促使将科研成果投入到生产应用中。
计算机软件仿真技术操作简单且成本低廉的优点让更多人能接触到它,且有利于扩大其应用范围。
2.3.1计算机仿真的步骤
建立一个有效的仿真系统的步骤如下:
(1)仿真系统
(2)提出仿真问题;
(3)分析仿真系统;
(4)收集所需的数据;
(5)搭建系统的计算机仿真模型;
(6)验证仿真模型;
(7)确认仿真模型;
(8)设计仿真试验;
(9)运行仿真模型;
(10)分析仿真结果。
2.3.2计算机仿真的优点
(1)仿真计算精度高;
(2)使用方便,修改参数容易;
(3)安全、高效且环境条件影响因素较少;
(4)采用程序控制,自动化程度高。
计算机仿真被应用在越来越多的领域上,现已成为集设计、运行、分析、评价、培训系统(尤其是复杂系统)于一体的研究和开发重要工具。
2.3.3计算机仿真的缺点
(1)计算机软件仿真的速度较慢,因为它是通过“串行”计算,;
(2)对于反应较快的系统进行实时仿真有一定困难。
2.4MATLAB设计的FIR滤波器具有以下优点
(1)它们有确切的线性相位。
(2)它们一般是稳定的。
(3)设计方法一般来说都是线性的。
(4)使用硬件方法可以很容易的实现这些滤波器。
3数字滤波器
3.1数字滤波器及其结构
输入信号通过系统的变换和计算,对信号中各个的频率的相对大小和相位做出相应的改变,滤波的效果甚至能完全去除某些特定的频率。
数字滤波器在数字信号处理的应用中发挥着重要的作用,采集回来的数据通过滤波器进行数学运算处理,从而达到滤波的效果。
数学运算处理的操作方法分两种:
频域法和时域法。
频域法,通过FFT快速算法对输入信号进行离散傅立叶变换,分析信号在频谱图中的频率结构、频率与信号幅度之间的关系。
根据理想的频率特性和灵活性,发现频谱特性与信号频率是相乘的关系,因此计算等价时频域法比时域卷积的计算速度要快。
通过对离散的抽样数据进行数学差分运算从而达到滤波效果的方法是时域法。
频率响应在一个或多个不同频率的频段内表现为常数;
而频率响应在其他频率的频段内表现为零,具有这种频率特性的滤波器称为理想的选择性频率滤波器。
这类理想的选择性频率滤波器可分为高通、低通、带阻、带通四种,如图3-1。
滤波器通带频段内允许信号完全通过,完全不允许信号通过的频段称为阻带。
图3-1连续时间理想频率选择性滤波器的频率特性
理想滤波器椒不可实现的,要寻找一种可实现且性能接近理想滤波器特性的途径。
实际上,输入信号中干扰信号与有用信号并不是截然分开的,具有一定的过渡在二者之间。
表3-1理想滤波器与非理想滤波器的特征比较表
理想滤波器特征
非理想滤波器特征
通带绝对平缓,衰减为零
通带内允许有起伏,有一定的衰减范围
阻带平坦,衰减为
阻带内允许有起伏,有一定的衰减范围
无过渡带
有一定的过渡带宽度
为了达到这一目标,人们通常会使用非理想滤波器来完成,理想特性被非理想滤波器利用一个可实现的频率特性不断去逼近。
非理想滤波器越逼近理想特性,出来的结果则越精确。
同时在实际应用过程中需付出更高的代价,且系统的复杂程度也越大。
非理想滤波器以容限方式表现出其频率特性,如图3-2。
图3-2非理想滤波器的容限
通常把偏离单位增益的
称为通带起伏,
称为阻带起伏,
称为通带边缘,
为阻带边缘,
为过渡带。
工程实际中常用的逼近方式有以下几种,它们都是从滤波器的频幅特性出发逼近理想低通的模特的模特性的。
(1)Butterworth滤波器:
通带单调衰减且以平伏的状态逼近、阻带呈单调衰减状态。
(2)Chebyshev滤波器:
通带呈现等起伏状态,阻带表现单调,或通带表现单调,阻带呈现等起伏状态。
(3)Cauer滤波器:
通带、阻带均等起伏。
以滤波器的相位特性为起点,逼近理想的线性相位特性有:
(1)Bassel滤波器:
通过最平伏的群时延逼近理想的线性相位特性。
(2)Chebyshev包络时延滤波器:
通过等起伏的包络时延逼近理想的线性相位特性。
(3)Gauss滤波器。
3.2FIR数字滤波器
单位长度为N的FIR滤波器,其系统函数和脉冲响应分别为
和
:
(3-1)
是
的(N-1)N-次展开多项式,它在z平面上的(N-1)阶重极点是z=0的原点且具有有(N-1)个零点。
因此,
永远稳定。
线性相位条件:
对于长度为N的
,传输函数为
(3-2)
(3-3)
式中,
称为幅度特性,
称为相位特性。
满足第一类线性相位的条件是:
是实序列且对(N-1)/2偶对称,即
(3-4)
当N为奇数时,可以设计各类滤波器。
当N为偶数时,可以设计带通和低通滤波器,不能设计带阻和高通滤波器。
对(N-1)/2奇对称且是实序列的情况,符合第二类线性相位的要求,即
(3-5)
N的单位长度为奇数时,仅可以设计带通滤波器,不可以设计其他滤波器。
N的单位长度为偶数时,可以用于设计带通、高通滤波器,但不可以设计低通和带阻滤波器。
3.3IIR数字滤波器
系统函数表现为式(3-6)的滤波器是无限脉冲响应(IIR)滤波器:
(3-6)
3.3.1在MATLAB中设计IIR滤波器的典型步骤如下
(1)根据给出的设计要求和参数,获得相对应的模拟低通滤波器的技术指标。
(2)进行模拟低通滤波器原型设计。
(3)通过频率转换获得相对应的高通(带阻、带通等)模拟滤波器。
(4)最后通过变换,将s域的数据映射到z域,就可得到设计所需的数字滤波器。
3.3.2IIR滤波器的特点
(1)可以用封闭函数的形式来表达系统函数。
(2)采用递归型结构。
(3)在设计思路和方法上可借鉴模拟滤波器的设计方式。
(4)相位校准网络可以满足对相位的高要求。
3.4与IIR数字滤波器比较,FIR数字滤波器的优缺点
3.4.1优点
(1)在数字信号处理和数据传输的过程中,因为干扰,信号很可能产生相位失真,FIR数字滤波器能够实现严格的线性相位,避免相位失真情况;
(2)因传递函数无极点,不存在稳定性问题;
(3)有限长序列的非因果性与因果性状况,可以通过一定的延时在两者间进行转换;
(4)无反馈运算,运算误差小。
3.4.2缺点
(1)阶数越高,过渡带特性越好;
若设计结果无法利用模拟滤波器,一般要设计程序通过计算机进行计算,无解析设计公式可供使用。
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