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.