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FIR

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我們所說的FIR代表FIR(Finite Impulse Response)濾波器:有限長單位沖激響應濾波器,又稱為非遞歸型濾波器,是數字信號處理系統中最基本的元件,它可以在保證任意幅頻特性的同時具有嚴格的線性相頻特性,同時其單位抽樣響應是有限長的,因而濾波器是穩定的系統。

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FIR簡介

  我們所說的FIR代表FIR(Finite Impulse Response)濾波器:有限長單位沖激響應濾波器,又稱為非遞歸型濾波器,是數字信號處理系統中最基本的元件,它可以在保證任意幅頻特性的同時具有嚴格的線性相頻特性,同時其單位抽樣響應是有限長的,因而濾波器是穩定的系統。因此,FIR濾波器在通信、圖像處理、模式識別等領域都有著廣泛的應用。

  工作原理

  在進入FIR濾波器前,首先要將信號通過A/D器件進行模數轉換,把模擬信號轉化為數字信號;為了使信號處理能夠不發生失真,信號的采樣速度必須滿足奈奎斯特定理,一般取信號頻率上限的4-5倍做為采樣頻率;一般可用速度較高的逐次逼進式A/D轉換器,不論采用乘累加方法還是分布式算法設計FIR濾波器,濾波器輸出的數據都是一串序列,要使它能直觀地反應出來,還需經過數模轉換,因此由FPGA構成的FIR濾波器的輸出須外接D/A模塊。FPGA有著規整的內部邏輯陣列和豐富的連線資源,特別適合于數字信號處理任務,相對于串行運算為主導的通用DSP芯片來說,其并行性和可擴展性更好,利用FPGA乘累加的快速算法,可以設計出高速的FIR數字濾波器。

FIR百科

  我們所說的FIR代表FIR(Finite Impulse Response)濾波器:有限長單位沖激響應濾波器,又稱為非遞歸型濾波器,是數字信號處理系統中最基本的元件,它可以在保證任意幅頻特性的同時具有嚴格的線性相頻特性,同時其單位抽樣響應是有限長的,因而濾波器是穩定的系統。因此,FIR濾波器在通信、圖像處理、模式識別等領域都有著廣泛的應用。

  工作原理

  在進入FIR濾波器前,首先要將信號通過A/D器件進行模數轉換,把模擬信號轉化為數字信號;為了使信號處理能夠不發生失真,信號的采樣速度必須滿足奈奎斯特定理,一般取信號頻率上限的4-5倍做為采樣頻率;一般可用速度較高的逐次逼進式A/D轉換器,不論采用乘累加方法還是分布式算法設計FIR濾波器,濾波器輸出的數據都是一串序列,要使它能直觀地反應出來,還需經過數模轉換,因此由FPGA構成的FIR濾波器的輸出須外接D/A模塊。FPGA有著規整的內部邏輯陣列和豐富的連線資源,特別適合于數字信號處理任務,相對于串行運算為主導的通用DSP芯片來說,其并行性和可擴展性更好,利用FPGA乘累加的快速算法,可以設計出高速的FIR數字濾波器。

  硬件分類

  FIR濾波器的硬件實現有以下幾種方式:

  集成電路

  一種是使用單片通用數字濾波器集成電路,這種電路使用簡單,但是由于字長和階數的規格較少,不易完全滿足實際需要。雖然可采用多片擴展來滿足要求,但會增加體積和功耗,因而在實際應用中受到限制。

  DSP芯片

  另一種是使用DSP芯片。DSP芯片有專用的數字信號處理函數可調用,或者根據芯片指令集的結構自行設計代碼實現FIR的功能;由于FIR設計時其系數計算及其量化比較復雜,因此一般都采用MATLAB軟件作為輔助設計,計算出FIR的系數;然后進行代碼設計實現。實現FIR濾波器相對簡單,但是由于程序順序執行,速度受到限制。而且,就是同一公司的不同系統的DSP芯片,其編程指令也會有所不同,開發周期較長。

  可編程

  還有一種是使用可編程邏輯器件,FPGA/CPLD。FPGA有著規則的內部邏輯塊陣列和豐富的連線資源,特別適合用于細粒度和高并行度結構的FIR濾波器的實現,相對于串行運算主導的通用DSP芯片來說,并行性和可擴展性都更好。

  FIR濾波器和IIR濾波器的區別

  數字濾波器廣泛應用于硬件電路設計,在離散系統中尤為常見,一般可以分為FIR濾波器和IIR濾波器,那么他們有什么區別和聯系呢。

  FIR濾波器

  定義:

  FIR濾波器是有限長單位沖激響應濾波器,又稱為非遞歸型濾波器,是數字信號處理系統中最基本的元件,它可以在保證任意幅頻特性的同時具有嚴格的線性相頻特性,同時其單位抽樣響應是有限長的,因而濾波器是穩定的系統。

  特點:

FIR濾波器的最主要的特點是沒有反饋回路,穩定性強,故不存在不穩定的問題;   FIR具有嚴格的線性相位,幅度特性隨意設置的同時,保證精確的線性相位;   FIR設計方式是線性的,硬件容易實現;   FIR相對IIR濾波器而言,相同性能指標時,階次較高,對CPU的性能要去較高。


  圖1 FIR濾波原理圖

  IIR濾波器

  定義:

  IIR濾波器是無限脈沖響應濾波器,又稱遞歸型濾波器,即結構上帶有反饋環路。

  特點:

  IIR數字濾波器的系統函數可以寫成封閉函數的形式,具有反饋回路;   IIR數字濾波器的相位非線性,相位特性不好控制,隨截止頻率變化而變化,對相位要求較高時,需加相位校準網絡;   IIR濾波器有歷史的輸出參與反饋,同FIR相比在相同階數時取得更好的濾波效果;   IIR數字濾波器采用遞歸型結構,由于運算中的舍入處理,使誤差不斷累積,有時會產生微弱的寄生振蕩。


  圖2 IIR基礎原理圖

  區別

  穩定性:由于FIR濾波器沒有反饋回路,穩定性要強于IIR;   相位特性:FIR 為線性相位延遲,IIR 為非線性相位延遲?! ∪缦聢D所示為10Hz的方波信號,采樣率為1KHz

  

  圖3 方波信號

  FIR濾波器后,濾波后效果圖下圖所示

  

  圖4 FIR濾波效果圖

  IIR濾波器后,濾波后效果圖下圖所示

  

  圖5 IIR濾波效果圖

  通過對比不難發現,IIR濾波器存在非線性相位延遲,校正時需要雙向濾波進行校正,復雜不易控制;FIR濾波器為線性延遲,可通過左右平移的方式直接校正,誤差小。

  信號處理速度:FIR的濾波輸出取決于當前輸入數據和歷史輸入數據,IIR的濾波輸出取決于當前輸入數據、歷史輸入數據和歷史輸出數據。以基于FPGA硬件的數字濾波器為例,FIR在處理信號時不需等待前一個信號的濾波輸出,只需要考慮輸入數據便可實時濾波;IIR需要等待上一個信號的濾波輸出,存在一定的時間延遲,所以處理速度上沒有FIR快。

  

  圖6 FIR和IIR濾波對比圖

  從上面的簡單比較可以看到IIR與FIR濾波器各有所長,所以在實際應用時應該從多方面考慮來加以選擇。從使用要求上來看,在對相位要求不敏感的場合,如語言通信等,選用IIR較為合適,這樣可以充分發揮其經濟高效的特點;對于圖像信號處理,數據傳輸等以波形攜帶信息的系統,則對線性相位要求較高,采用FIR濾波器較好。當然,在實際應用中可能還要考慮更多方面的因素。

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