A parallel FIR filter structure leads to a filterbank in which bandpas的简体中文翻译

A parallel FIR filter structure lea

A parallel FIR filter structure leads to a filterbank in which bandpass filters handle each individual frequency band [72,73,92]. This implies that all bands are first separated, and this requires in principlea high order FIR filter for each band. McGrath proposed a straightforward method in which he approximated the responses of the IIR peak/notch filters of a parallel graphic equalizer using FIR filters [92]: the impulse responses of IIR band filters were simply sampled and truncated to the length of 1024 samples, when the sample rate was 48 kHz. Since all band filters have the same input signal, as seen in Figure 10, the FIR equalizer could be implemented as a single 1024-tap filter, which was obtained as the weighted sum (command gains were used as weights) of the 30 truncated band filter responses [92].As a general method reducing the computational burden of FIR graphic equalizers, multirate filterbank techniques can be used [74,93]: the sample rate of the system is reduced in stages, so that the highest band filter uses the largest sample rate while the lowest band filter uses the smallest sample rate. After applying all filters, the sample rate of each branch is elevated back to the original rate, and the outputs of all branches are added to obtain the output signal. Cecchi et al. have shown how todesign a cosine modulated multirate FIR filterbank for implementing an octave graphic equalizer [94].Väänänen and Hiipakka have discussed how to implement graphic equalizers using a quadrature mirror filterbank [77]. An alternative way is to allow some overlap between band filters, such as in the cubic B-spline FIR graphic equalizer proposed by Kraght [80].
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并行FIR滤波器结构导致一个滤波器组,其中带通滤波器处理每个单独的频带[72,73,92]。这意味着首先要分离所有频带,并且原则上每个频带都需要<br>一个高阶FIR滤波器。McGrath提出了一种简单的方法,其中他使用FIR滤波器估算了并行图形均衡器的IIR峰值/陷波滤波器的响应[92]:当采样时,IIR带滤波器的脉冲响应被简单采样并截断为1024个样本的长度。采样率为48 kHz。由于所有频带滤波器都具有相同的输入信号,如图10所示,FIR均衡器可以实现为单个1024抽头滤波器,该滤波器是作为30个截断频带的加权和(命令增益用作权重)而获得的过滤响应[92]。<br>作为减轻FIR图形均衡器计算负担的通用方法,可以使用多速率滤波器组技术[74,93]:系统的采样率会逐步降低,因此,最高频段的滤波器使用最大的采样率,而最低的滤波器使用带滤波器使用最小的采样率。应用所有滤波器后,每个分支的采样率会提高到原始速率,然后将所有分支的输出相加以获得输出信号。Cecchi等。展示了如何<br>设计一个余弦调制多速率FIR滤波器组以实现倍频程图形均衡器[94]。Väänänen和Hiipakka讨论了如何使用正交镜像滤波器组实现图形均衡器[77]。另一种方法是允许频带滤波器之间有一些重叠,例如在Kraght [80]提出的立方B样条FIR图形均衡器中。
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平行 FIR 滤波器结构导致滤波器库,其中带通滤波器处理每个单独的频段 [72,73,92]。这意味着所有波段都首先分离,这原则上需要<br>每个频段的高阶 FIR 滤波器。McGrath 提出了一个简单的方法,他使用 FIR 滤波器 [92] 对并行图形均衡器的 IIR 峰值/缺口滤波器的响应进行近似测量:当采样速率为 48 kHz 时,IIR 波段滤波器的脉冲响应被简单地采样并截断到 1024 个样本的长度。由于所有频带滤波器具有相同的输入信号(如图 10 所示),FIR 均衡器可以实现为单个 1024 点滤波器,该滤波器作为 30 条截断频带滤波器响应的加权总和(命令增益用作权重)获得 [92]。<br>作为一种减少FIR图形均衡器计算负担的一般方法,可以使用多速率滤波器库技术[74,93]:系统的采样率分阶段降低,因此最高波段滤波器使用最大的采样率,而最低波段滤波器使用最小的采样率。应用所有滤波器后,每个分支的采样率将提升回原始速率,并添加所有分支的输出以获取输出信号。塞奇等人已经展示了如何<br>设计一个余弦调制多速率FIR滤波器库,实现八度图形均衡器[94]。Vénénen 和 Hiipakka 讨论了如何使用二重形镜像筛选器 [77] 实现图形均衡器。另一种方法是允许带滤波器之间发生一些重叠,例如 Kraght [80] 建议的立方 B 样子 FIR 图形均衡器中。
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并行FIR滤波器结构导致滤波器组,其中带通滤波器处理每个单独的频带[72,73,92]。原则上,所有的波段都是分开的,这首先要求<br>每个频带的高阶FIR滤波器。McGrath提出了一种直接的方法,用FIR滤波器逼近并行图形均衡器的IIR峰值/陷波滤波器的响应[92]:当采样率为48 kHz时,IIR带滤波器的脉冲响应被简单地采样并截断为1024个样本的长度。由于所有带通滤波器都具有相同的输入信号,如图10所示,FIR均衡器可实现为单个1024抽头滤波器,其作为30个截断带滤波器响应的加权和(命令增益用作权重)而获得[92]。<br>作为一种降低FIR图形均衡器计算负担的通用方法,可以使用多速率滤波器组技术[74,93]:系统的采样率分阶段降低,这样最高的带滤波器使用最大的采样率,而最低的带滤波器使用最小的采样率。在应用所有滤波器后,将每个支路的采样率提升回原始速率,并将所有支路的输出相加,得到输出信号。Cecchi等人。展示了如何<br>设计一个余弦调制多速率FIR滤波器组以实现倍频程图形均衡器[94],Vänänen和Hiipakka讨论了如何使用正交镜像滤波器组实现图形均衡器[77]。另一种方法是允许带滤波器之间有一些重叠,例如kraight[80]提出的三次B样条FIR图形均衡器。
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