多速率转换信号频谱研究

多速率转换信号频谱研究,第1张

 

—个实际数字系统往往要求能够工作在多采样率状态。多采样率转换是指对—个已知采样频率的信号进行重新抽样,使之变为一个新采样频率的信号,若新采样频率比原来的小,将此频率转换的过程称作抽取,否则,称之为内插。多采样率转换是正交频分复用(OFDM)的一项关键技术,在很多数字信号处理教科书中都有介绍,但对多速率转换引起的频谱变化分析研究不够透彻。文中在已有工作的基础上利用傅里叶变换的定义推导了抽取和插值后信号的频谱变化。

1 信号整数倍抽取
    已知连续信号为x(t),以采样率F1=1/T1(T1为采样的间隔)进行等间隔采样得到x(n),M倍抽取后得到信号为y(n),则抽取后序列对应的采样率F2=1/T2,其中,T2=MT1,则有

多速率转换信号频谱研究,第2张
    从式(5)可以看出,整数倍抽取序列的数字谱是原序列x(n)的频谱沿频率轴扩展M倍且平移间隔为2π/M的M个平移样本的迭加谱。
    如果输入信号的频谱>π/M,将会混叠,会给抽取信号的频谱带来失真,因为抽取信号的采样速率不允许降到奈奎斯特采样速率以下,因此在抽取前应进行“反混淆”滤波,该低通滤波器的截止频率为π/M。

多速率转换信号频谱研究,第3张

 

令“反混叠”低通滤波器为理想滤波器
    多速率转换信号频谱研究,第4张

2 信号整数倍插值
多速率转换信号频谱研究,第5张
    由式(9)可知,插值后信号频谱是原信号频谱的L:1压缩。在实际的插值过程中,“插零”后还要经过低通滤波,滤波的目的在于消除填零过程引起的“复制”。滤波采用理想的低通滤波器,其频响为
    多速率转换信号频谱研究,第6张
    插值信号的频谱为原信号沿频率周压缩L:1。

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