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子帶分解的自適應濾波器的FPGA實現

作者: 時間:2010-05-26 來源:網絡 收藏
0 引言
已經廣泛應用于信道均衡、回聲取消、系統識別、頻譜估計等各個方面。基于子帶的自適應濾波在提高收斂性能的同時又節省了一定的計算量。基于子帶的自適應濾波是先將輸入信號與參考信號經過濾波器組進行子帶分解、抽取、子帶自適應濾波、內插、通過合成濾波器組得到輸出信號。基于子帶分解的的優點:
(1)由于對信號的抽取,使完成自適應濾波所需的計算量得以減少;
(2)在子帶進行自適應濾波使收斂性能有所提高。

l 基于子帶分解的自適應濾波結構
基于子帶分解的自適應濾波,其時域結構如圖1所示。將輸入信號x(n)和參考信號d(n)分別進行子帶分解,抽取,在子帶上進行自適應濾波,再將子帶上的估計信號y0(n)和y1(n)經內插和合成濾波器組得到最后的合成信號。其中濾波器W00(n)和W11(n)是兩個子帶上的,而W01(n)和W10(n)表示子帶間自適應濾波器。這是由于濾波器組均是FIR濾波器,不可能有銳截止的理想特性,只能以長度為代價來換取近似的特性;這時在嚴格采樣下得到的子帶信號必然有混疊,需加入子帶間濾波以消除其影響。這里的子帶自適應濾波器采用基于NLMS算法自適應濾波器。NLMS算法和LMS算法相比。雖然計算量稍有增加,但可使得自適應濾波器收斂速度大大提高。

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/188043.htm



2 雙通道濾波器組的設計
本文采用的分析和綜合濾波器之間的關系如下:
H1(z)=H0(-z),G1(z)=-2H0(-z),G0(z)=2H1(-z)。由上述表達式可知設計的關鍵是設計H0(z),只要H0(z)確定,H1(z),G0(z),G1(z)也可確定。本文采用等波紋逼近設計法進行濾波器設計。該方法設計的濾波器呈現等波紋頻響特性。等波紋逼近設計法設計的濾波器具有如下優點:
(1)由于誤差均勻分布于整個頻帶,對固定的階數N,可以得到最優良的濾波特性;
(2)通帶最平坦,阻帶最小衰減達到最大。
Matlab集成了一套強大的濾波器設計工具FDATOOL,可以完成多種濾波器的設計、分析和性能評估。本文中硬件實現部分用到的4個FIR濾波器的頻率特性曲線見圖2。



3 系統建模與仿真
DSP Builder是Altera公司推出的一個面向DSP開發的系統級工具,它是作為Matlab的一個Simulink工具箱(ToolBox)出現的。DSP Bui-lder作為Simulink中的一個工具箱,使得在使用設計DSP系統時完全可以通過Simulink的圖形化界面進行,只需簡單地進行DSP Builder工具箱中的模塊調用即可。


圖3中的基于子帶分解的自適應濾波器模塊框圖系統由分析濾波器子系統h00,h01,h10,h11,綜合濾波器子系統g00,g01、抽取,插值,加法,減法器,自適應濾波器等模塊組成。h00和h10是完全一模一樣的低通濾波器,h01和h11是完全一模一樣的高通濾波器。h00,h01,g00,g01的幅頻特性曲線見圖2。h00對應圖2中的h0,h01對應圖中的h1,g00對應圖中的g0,g01對應圖中的g1。Subysteml,Subyst-em2,Subystem3,Subystem4是自適應濾波器。Subystem2,Subystem3自適應濾波器的階數是Subysteml,Subystem4階數的1/20。期望信號由sine wavel模塊提供,輸入信號由Sine wave2和Random Bitstream疊加在一起的信號組成。系統所需的模塊都是直接調用DSP builder中的模塊。Subystem2是7階NLMS算法自適應濾波器,其框圖見圖4。如果調高提高收斂速度,則可增加延遲模塊、自適應子系統模塊,加法器模塊即可,但需消耗更多的硬件資源。


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