FIR滤波器的设计.doc
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1、,实验三:FIR数字滤波器的设计实验目的1) 掌握用窗函数法,频率采样法及优化设计法设计FIR 滤波器的原理及方法。2) 熟悉线性相位FIR 滤波器的幅频特性和相频特性。3) 了解各种不同窗函数对滤波器性能的影响。一、 实验内容1. N=45,计算并画出矩形窗、汉明窗、布莱克曼窗的归一化的幅度谱,并比较各自的主要特点。clear all;N=45;wn1=kaiser(N,0);wn2=hamming(N);wn3=blackman(N);h1,w1 = freqz(wn1,N);h2,w2 = freqz(wn2,N);h3,w3 = freqz(wn3,N);plot(w1/pi,20*l
2、og10(abs(h1),r-,w2/pi,20*log10(abs(h2),b-,w3/pi,20*log10(abs(h3),g-);axis(0,1,-120,10);grid;xlabel(归一化频率/pi); ylabel(幅度/dB);title(三种窗口函数);legend(矩形窗,汉明窗,布莱克曼窗,3);分析:阻带衰减和过渡带带宽是相互矛盾的,矩形窗过渡带带宽窄,但是阻带衰减比较少;布莱克曼窗过渡带带宽宽,但是阻带衰减比较大2. N=15,带通滤波器的两个通带边界分别是1=0.3,2=0.5。用汉宁窗设计此线性相位带通滤波器,观察它的实际3dB 和20dB 带宽。N=45,重
3、复这一设计,观察幅频和相位特性的变化,注意长度N 变化的影响。N=15;h= fir1(N-1,0.3 0.5,bandpass,hanning(N);figure(1)freqz(h,1);axis(0,1,-60,10);title(N=15,汉宁窗);N=45;h= fir1(N-1,0.3 0.5,bandpass,hanning(N);figure(2)freqz(h,1);axis(0,1,-60,10);title(N=45,汉宁窗);结论:增加窗口函数的长度能够在幅度频谱和相位频谱上获得较好的特性。但代价是增加了计算量和系统的阶数。3. 分别改用矩形窗和布莱克曼窗,设计(2)中
4、的带通滤波器,观察并记录窗函数对滤波器幅频特性的影响,比较三种窗的特点。clear all; %矩形窗N=15;h= fir1(N-1,0.3 0.5,bandpass,kaiser(N,0);h1,w1=freqz(h,1);subplot(2,1,1); plot(w1/pi,20*log10(abs(h1);axis(0,1,-60,10);grid;xlabel(归一化频率/pi); ylabel(幅度/dB);title(N=15,矩形窗);N=45;h= fir1(N-1,0.3 0.5,bandpass,kaiser(N,0);h1,w1=freqz(h,1);subplot(2
5、,1,2); plot(w1/pi,20*log10(abs(h1);axis(0,1,-60,10);grid;xlabel(归一化频率/pi); ylabel(幅度/dB);title(N=45,矩形窗);clear all; %布莱克曼窗N=15;h= fir1(N-1,0.3 0.5,bandpass,blackman(N);h1,w1=freqz(h,1);subplot(2,1,1);plot(w1/pi,20*log10(abs(h1);axis(0,1,-60,10);grid;xlabel(归一化频率/pi); ylabel(幅度/dB);title(N=15,布莱克曼窗);
6、N=45;h= fir1(N-1,0.3 0.5,bandpass,blackman(N);h1,w1=freqz(h,1);subplot(2,1,2);plot(w1/pi,20*log10(abs(h1);axis(0,1,-60,10);grid;xlabel(归一化频率/pi); ylabel(幅度/dB);title(N=45,布莱克曼窗);总结:同实验内容1的结论,除此之外,利用各窗口函数构造的带通滤波器的特性也有些差别。汉宁窗在这方面具有较好的特性。4. 用Kaiser 窗设计一专用线性相位滤波器,N=40,当=4、6、10 时,分别设计、比较它们的幅频和相频特性,注意取不同值
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- FIR 滤波器 设计
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