Contributions to Efficient Design and Implementation of Variable Digital Filters

· LinkÃķping Studies in Science and Technology. Licentiate Thesis āļŦāļ™āļąāļ‡āļŠāļ·āļ­āđ€āļĨāđˆāļĄāļ—āļĩāđˆ 2002 · LinkÃķping University Electronic Press
eBook
54
āļŦāļ™āđ‰āļē
āļ„āļ°āđāļ™āļ™āđāļĨāļ°āļĢāļĩāļ§āļīāļ§āđ„āļĄāđˆāđ„āļ”āđ‰āļĢāļąāļšāļāļēāļĢāļ•āļĢāļ§āļˆāļŠāļ­āļšāļĒāļ·āļ™āļĒāļąāļ™ Â āļ”āļđāļ‚āđ‰āļ­āļĄāļđāļĨāđ€āļžāļīāđˆāļĄāđ€āļ•āļīāļĄ

āđ€āļāļĩāđˆāļĒāļ§āļāļąāļš eBook āđ€āļĨāđˆāļĄāļ™āļĩāđ‰

Complexity reduction is one of the main issues of digital signal processing (DSP) algorithms, especially in communication systems where each new generation brings new requirements towards increasing data rates and improved accuracy positioning, leading to the growth of power consumption and chip area. To meet these requirements and at the same time find a trade-off between high performance and low implementation cost, more sophisticated DSP algorithms need to be developed. Recent communication standards require flexible, adaptive systems capable of real-time frequency-domain tuning. Variable digital filters (VDFs) address these needs by enabling "on-the-fly" frequency response adjustments without the need for online filter design. The key feature of VDFs is that they require only an adjustment of one or a few parameters to change their characteristics, without the need for extensive additional computations. Most VDF coefficients remain fixed after the initial design, allowing for efficient hardware implementation. This makes VDFs essential for modern adaptive communication technologies.

This thesis primarily focuses on the design and low-complexity implementation techniques of VDFs and presents three main contributions. Firstly, it proposes three VDF realizations for simultaneous lowpass filtering and equalization using polynomial channel models, with systematic design procedures based on minimax optimization for all the proposed structures. In addition, a fast design method for the VDFs with several variable parameters, which can substantially decrease the design time, is presented. Secondly, it introduces frequency-domain implementations of VDFs using the overlap-save technique. Based on the assumption that these filters have been designed using a common design approach based on optimizing the impulse response coefficients, the filter DFT coefficients are proposed to be implemented as fixed, hybrid, or variable weights. Lastly, the thesis presents an efficient design approach for a variable-bandwidth digital filter implemented in the frequency domain using the overlap-save method. The proposed approach is based on a hybrid of frequency sampling and optimization, allowing for direct optimization of the DFT coefficients considering the filter frequency-domain implementation and thereby noticeably reducing the cost of implementation and an online update of the DFT filter coefficients when the bandwidth is varied.

Reduktion av komplexitet ÃĪr en av huvudfrÃĨgorna fÃķr digital signalbehandling (DSP) algoritmer, sÃĪrskilt i kommunikationssystem dÃĪr varje ny generation stÃĪller nya krav pÃĨ att Ãķka datahastigheter och fÃķrbÃĪttrad noggrannhet positionering, vilket leder till en Ãķkning av strÃķmfÃķrbrukningen och kretsytan. FÃķr att mÃķta dessa krav och samtidigt hitta en avvÃĪgning mellan hÃķg prestanda och lÃĨg implementeringskostnad behÃķver mer sofistikerade DSP-algoritmer utvecklas. Senaste kommunikationsstandarder krÃĪver flexibla, adaptiva system som kan frekvensdomÃĪninstÃĪllning i realtid. Variabla digitala filter (VDF) tillgodoser dessa behov genom att mÃķjliggÃķra "on-the-fly" frekvenssvarsjusteringar utan behov av onlinefilterdesign. Nyckelegenskapen hos VDF:er ÃĪr att de bara krÃĪver en justering av en eller ett fÃĨtal parametrar fÃķr att ÃĪndra deras egenskaper, utan behov av omfattande ytterligare berÃĪkningar. De flesta VDF-koefficienter fÃķrblir fixerade efter den ursprungliga designen, vilket mÃķjliggÃķr effektiv hÃĨrdvaruimplementering. Detta gÃķr VDF:er vÃĪsentliga fÃķr modern adaptiv kommunikationsteknik.

Den hÃĪr avhandlingen fokuserar frÃĪmst pÃĨ design och implementeringstekniker med lÃĨg komplexitet fÃķr VDF:er och presenterar tre huvudsakliga bidrag. FÃķr det fÃķrsta fÃķreslÃĨr den tre VDF-realiseringar fÃķr samtidig lÃĨgpassfiltrering och utjÃĪmning med anvÃĪndning av polynomkanalmodeller, med systematiska designprocedurer baserade pÃĨ minimax optimering fÃķr alla fÃķreslagna strukturer. Dessutom presenteras en snabb designmetod fÃķr VDF:erna med flera variabla parametrar, som avsevÃĪrt kan minska designtiden. FÃķr det andra introducerar den frekvensdomÃĪnimplementationer av VDF:er med Ãķverlappningssparateknik. Baserat pÃĨ antagandet att dessa filter har utformats med anvÃĪndning av en gemensam designmetod baserad pÃĨ optimering av impulssvarskoefficienterna, fÃķreslÃĨs filtrets DFT-koefficienter implementeras som fasta, hybrida eller variabla vikter. Slutligen presenterar avhandlingen en effektiv designansats fÃķr ett digitalt filter med variabel bandbredd implementerat i frekvensdomÃĪnen med anvÃĪndning av Ãķverlappningssparametoden. Det fÃķreslagna tillvÃĪgagÃĨngssÃĪttet ÃĪr baserat pÃĨ en hybrid av frekvenssampling och optimering, vilket mÃķjliggÃķr direkt optimering av DFT-koefficienterna med tanke pÃĨ implementeringen av filterfrekvensdomÃĪnen och dÃĪrigenom mÃĪrkbart minska kostnaden fÃķr implementering och en onlineuppdatering av DFT-filterkoefficienterna nÃĪr bandbredden ÃĪr varierande.

āđƒāļŦāđ‰āļ„āļ°āđāļ™āļ™ eBook āļ™āļĩāđ‰

āđāļŠāļ”āļ‡āļ„āļ§āļēāļĄāđ€āļŦāđ‡āļ™āļ‚āļ­āļ‡āļ„āļļāļ“āđƒāļŦāđ‰āđ€āļĢāļēāļĢāļąāļšāļĢāļđāđ‰

āļ‚āđ‰āļ­āļĄāļđāļĨāđƒāļ™āļāļēāļĢāļ­āđˆāļēāļ™

āļŠāļĄāļēāļĢāđŒāļ—āđ‚āļŸāļ™āđāļĨāļ°āđāļ—āđ‡āļšāđ€āļĨāđ‡āļ•
āļ•āļīāļ”āļ•āļąāđ‰āļ‡āđāļ­āļ› Google Play Books āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļš Android āđāļĨāļ° iPad/iPhone āđāļ­āļ›āļˆāļ°āļ‹āļīāļ‡āļ„āđŒāđ‚āļ”āļĒāļ­āļąāļ•āđ‚āļ™āļĄāļąāļ•āļīāļāļąāļšāļšāļąāļāļŠāļĩāļ‚āļ­āļ‡āļ„āļļāļ“ āđāļĨāļ°āļŠāđˆāļ§āļĒāđƒāļŦāđ‰āļ„āļļāļ“āļ­āđˆāļēāļ™āđāļšāļšāļ­āļ­āļ™āđ„āļĨāļ™āđŒāļŦāļĢāļ·āļ­āļ­āļ­āļŸāđ„āļĨāļ™āđŒāđ„āļ”āđ‰āļ—āļļāļāļ—āļĩāđˆ
āđāļĨāđ‡āļ›āļ—āđ‡āļ­āļ›āđāļĨāļ°āļ„āļ­āļĄāļžāļīāļ§āđ€āļ•āļ­āļĢāđŒ
āļ„āļļāļ“āļŸāļąāļ‡āļŦāļ™āļąāļ‡āļŠāļ·āļ­āđ€āļŠāļĩāļĒāļ‡āļ—āļĩāđˆāļ‹āļ·āđ‰āļ­āļˆāļēāļ Google Play āđ‚āļ”āļĒāđƒāļŠāđ‰āđ€āļ§āđ‡āļšāđ€āļšāļĢāļēāļ§āđŒāđ€āļ‹āļ­āļĢāđŒāđƒāļ™āļ„āļ­āļĄāļžāļīāļ§āđ€āļ•āļ­āļĢāđŒāđ„āļ”āđ‰
eReader āđāļĨāļ°āļ­āļļāļ›āļāļĢāļ“āđŒāļ­āļ·āđˆāļ™āđ†
āļŦāļēāļāļ•āđ‰āļ­āļ‡āļāļēāļĢāļ­āđˆāļēāļ™āļšāļ™āļ­āļļāļ›āļāļĢāļ“āđŒ e-ink āđ€āļŠāđˆāļ™ Kobo eReader āļ„āļļāļ“āļˆāļ°āļ•āđ‰āļ­āļ‡āļ”āļēāļ§āļ™āđŒāđ‚āļŦāļĨāļ”āđāļĨāļ°āđ‚āļ­āļ™āđ„āļŸāļĨāđŒāđ„āļ›āļĒāļąāļ‡āļ­āļļāļ›āļāļĢāļ“āđŒāļ‚āļ­āļ‡āļ„āļļāļ“ āđ‚āļ›āļĢāļ”āļ—āļģāļ•āļēāļĄāļ§āļīāļ˜āļĩāļāļēāļĢāļ­āļĒāđˆāļēāļ‡āļĨāļ°āđ€āļ­āļĩāļĒāļ”āđƒāļ™āļĻāļđāļ™āļĒāđŒāļŠāđˆāļ§āļĒāđ€āļŦāļĨāļ·āļ­āđ€āļžāļ·āđˆāļ­āđ‚āļ­āļ™āđ„āļŸāļĨāđŒāđ„āļ›āļĒāļąāļ‡ eReader āļ—āļĩāđˆāļĢāļ­āļ‡āļĢāļąāļš

āļ­āđˆāļēāļ™āļ‹āļĩāļĢāļĩāļŠāđŒāļ™āļĩāđ‰āļ•āđˆāļ­

eBook āļ—āļĩāđˆāļ„āļĨāđ‰āļēāļĒāļāļąāļ™