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FFr

  • 第一步是計(jì)算輸人信號(hào)單邊功率譜密度(ESD)。使用快 %速傅里葉(FFr)算法將信號(hào)從時(shí)域轉(zhuǎn)換到頻域。因?yàn)?b>FFr算法的輸出是離散譜

    第一步是計(jì)算輸人信號(hào)單邊功率譜密度(ESD)。使用快 %速傅里葉(FFr)算法將信號(hào)從時(shí)域轉(zhuǎn)換到頻域。因?yàn)?b>FFr算法的輸出是離散譜,而這 %里我們需要的是連續(xù)譜,因此需要引人不同的比例因子來實(shí)現(xiàn)從離散譜到連續(xù)譜的轉(zhuǎn)換。 %在第二步中,我們利用迭代算法計(jì)算出相對(duì)于特定閡值的ESD的最高和最低頻率,從而 %估算出被檢測(cè)信號(hào)所占用的帶寬。這種算法同時(shí)適用于基帶信號(hào)和已調(diào)制信號(hào)。最后, %在第三步中,我們給出了輸出圖形的原代碼。

    標(biāo)簽: FFr ESD 信號(hào) 算法

    上傳時(shí)間: 2013-12-28

    上傳用戶:watch100

  • 可變點(diǎn)流水線結(jié)構(gòu)FFT處理器

    隨著電子技術(shù)和集成電路技術(shù)的飛速發(fā)展,數(shù)字信號(hào)處理已經(jīng)廣泛地應(yīng)用于通信、信號(hào)處理、生物醫(yī)學(xué)以及自動(dòng)控制等領(lǐng)域中。離散傅立葉變換(DFT)及其快速算法FFT作為數(shù)字信號(hào)處理中的基本變換,有著廣泛的應(yīng)用。特別是近年來,基于FFT的ODFM技術(shù)的興起,進(jìn)一步推動(dòng)了對(duì)高速FFT處理器的研究。 FFT 算法從出現(xiàn)到現(xiàn)在已有四十多年代歷史,算法理論已經(jīng)趨于成熟,但是其具體實(shí)現(xiàn)方法卻值得研究。面向高速、大容量數(shù)據(jù)流的FFT實(shí)時(shí)處理,可以通過數(shù)據(jù)并行處理或者采用多級(jí)流水線結(jié)構(gòu)來實(shí)現(xiàn)。特別是流水線結(jié)構(gòu)使得FFT處理器在進(jìn)行不同點(diǎn)數(shù)的FFT計(jì)算時(shí)可以通過對(duì)模塊級(jí)數(shù)的控制很容易的實(shí)現(xiàn)。 本文在分析和比較了各種FFT算法后,選擇了基2和基4混合頻域抽取算法作為FFr處理器的實(shí)現(xiàn)算法,并提出了一種高速、處理點(diǎn)數(shù)可變的流水線結(jié)構(gòu)FFT處理器的實(shí)現(xiàn)方法。利用這種方法實(shí)現(xiàn)的FFT處理器成功的應(yīng)用到DAB接收機(jī)中,RTL級(jí)仿真結(jié)果表明FFT輸出結(jié)果與C模型輸出一致,在FPGA環(huán)境下仿真波形正確,用Ouaaus Ⅱ軟件綜合的最高工作頻率達(dá)到133MHz,滿足了高速處理的設(shè)計(jì)要求。

    標(biāo)簽: FFT 流水線結(jié)構(gòu) 處理器

    上傳時(shí)間: 2013-05-29

    上傳用戶:GavinNeko

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