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關(guān)于高斯濾波器的響應(yīng)和逼近

ptsxia ? 來源:電路設(shè)計小工具 ? 作者:電路設(shè)計小工具 ? 2023-04-28 10:29 ? 次閱讀
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本文翻譯自關(guān)于高斯濾波器響應(yīng)和逼近的文章(1959),作為早期高斯濾波器的實現(xiàn)相關(guān)論文,分析和設(shè)計方法非常經(jīng)典,值得精讀。

英文原文。

關(guān)于高斯濾波器的響應(yīng)和逼近(On the Response and Approximation of Gaussian Filter)

摘要

本文討論了一種濾波器,其幅頻響應(yīng)特性為,其中是頻率的函數(shù),是與濾波器帶寬相關(guān)的常數(shù)。該濾波器的幅度響應(yīng)曲線具有高斯概率函數(shù)的形狀,結(jié)果表明,相位響應(yīng)曲線基本上是線性的。以前的研究人員已經(jīng)表明,這種濾波器具有出色的瞬態(tài)特性,從某種意義上說,它是瞬態(tài)信號的最佳濾波器。本文討論了其對脈沖和階躍函數(shù)的響應(yīng)。給出了一種設(shè)計高斯濾波器的逼近方法,并給出了這種高斯濾波器逼近的實際響應(yīng)測試結(jié)果。

I. 介紹

對于任何輸入波形,當(dāng)網(wǎng)絡(luò)輸出的波形與輸入的波形相同時,可以說網(wǎng)絡(luò)具有理想的瞬態(tài)響應(yīng)。只有純電阻網(wǎng)絡(luò)才有這樣的響應(yīng)。一個濾波器,就其應(yīng)用本質(zhì)而言必須是具有非恒定頻率響應(yīng)的,所以是不能具有這樣理想的響應(yīng)。濾波器的帶寬越窄,其瞬態(tài)響應(yīng)的失真就越大。因此,具有最小幅度響應(yīng)展寬(amplitude-response spread)和波形失真(distortion)組合的濾波器可稱為瞬態(tài)“最佳”濾波器。

此處選擇脈沖函數(shù)和階躍函數(shù)作為代表性輸入波形來描述高斯濾波器的特性,因為:1) 這些是瞬態(tài)分析相關(guān)文獻(xiàn)中最常討論的函數(shù),2) 一旦已知脈沖或階躍響應(yīng),線性濾波器對任何波形的響應(yīng)都可以通過疊加定理獲得。如果帶通濾波器相對于其中心頻率具有低通模擬和相對較窄的帶寬,則可以假設(shè)帶通濾波器對濾波器中心頻率處的波的包絡(luò)響應(yīng)與模擬低通濾波器對具有包絡(luò)形狀的波的響應(yīng)相同。為方便起見,本文主要考慮低通高斯濾波器的響應(yīng)。然而,結(jié)果也適用于上述條件下的帶通高斯濾波器。附錄Ⅱ描述了一個實用的高斯帶通濾波器的設(shè)計。

低通高斯濾波器的頻率響應(yīng)特性可以由下式定義:

其中是與帶寬相關(guān)的常數(shù)。這種濾波器的頻率響應(yīng)曲線的形狀如圖1所示,與高斯概率分布曲線相同。如下所示,高斯濾波器具有出色的瞬態(tài)響應(yīng)特性,并且可以相對容易地進(jìn)行函數(shù)逼近。

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圖1 高斯響應(yīng)曲線

II. 脈沖響應(yīng)

如果式(1)的低通高斯濾波器的輸入信號是單位脈沖,則時域輸出由下式給出

其具有圖1所示的高斯形狀,與濾波器的幅度響應(yīng)特性曲線相同。通過圖2所示的帶通濾波器的脈沖響應(yīng)波形可以看到,該帶通濾波器的形狀近似為高斯曲線,其具體設(shè)計將在第 V 節(jié)中進(jìn)行描述。請注意,是曲線包絡(luò)具有圖1的形狀。

讓我們來定義:a) 由于濾波器而引起的脈沖失真為時間響應(yīng)展寬(time-response spread) 的均方值

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圖2 帶通濾波器(圖8)的脈沖響應(yīng)示波器顯示圖

b) 濾波器的幅度響應(yīng)展寬(amplitude-response spread) 的均方值

最佳的瞬態(tài)濾波器應(yīng)該具有最小的時間和幅度響應(yīng)展寬的組合。如果最優(yōu)性標(biāo)準(zhǔn)是

或者是

其中是加權(quán)常數(shù)。具有式(5)形式的方程已由諾伯特·維納(N. Wiener, 譯注:維納是控制論創(chuàng)始人, 維納濾波器發(fā)明者)求解得到。和具有式(6)形式的方程由 A. Gabor(譯注: 這里應(yīng)該是D. Gabor即Dennis Gabor,就是大名鼎鼎的因全息技術(shù)而獲得諾貝爾獲的丹尼斯·加博爾)求解得到。

現(xiàn)實工程實踐中出現(xiàn)的許多脈沖在形狀上都非常接近高斯曲線。通過高斯濾波器后的高斯脈沖將保持其高斯形狀,但會在時間上展寬(spread out)。這可以表示如下:

讓高斯輸入脈沖由下式給出

其中是決定脈沖展寬的常數(shù)。然后

從式(1)和式(8)可以得出

然后

很明顯,任何數(shù)量的高斯濾波器級聯(lián)都將具有高斯的組合傳遞函數(shù)(combined transfer function)。

III. 階躍響應(yīng)

階躍函數(shù)是脈沖函數(shù)的積分。鑒于系統(tǒng)假定是線性的,高斯濾波器對單位階躍的響應(yīng)是此類濾波器對如式(2)所給出的單位脈沖響應(yīng)的積分,

該等式的曲線繪制在圖3中。我們所構(gòu)造的高斯帶通濾波器對中心頻率調(diào)制的階躍函數(shù)的響應(yīng)波形如圖4所示。請注意,曲線包絡(luò)具有圖4的形狀。圖3的響應(yīng)特性顯示無過沖(no overshoot)、無振鈴(no ringing)、無拖尾(no smear),并且波形關(guān)于其半值點完全對稱。對稱性是高斯濾波器線性相位響應(yīng)的結(jié)果。此外,這意味著過渡是最陡峭的。低通高斯濾波器的(帶寬上升時間)乘積為 0.343,如果響應(yīng)有非常小或沒有過沖,這非常接近可能的最低值。此(帶寬上升時間)乘積的計算在附錄 I 中給出。簡單的 RC 低通網(wǎng)絡(luò)的 (帶寬上升時間) 乘積為0.35非常接近高斯濾波器的。然而,高斯濾波器的幅頻響應(yīng)曲線的截止頻率的滾降要高得多。事實上,需要使用無限多個級聯(lián)的 RC 網(wǎng)絡(luò)才能獲得高斯響應(yīng)曲線。

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圖3 高斯濾波器階躍響應(yīng)

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圖4 帶通濾波器(圖8)的階躍響應(yīng)示波圖

在通帶中具有零衰減和在阻帶中具有無限衰減的矩形濾波器有時被稱為“理想”濾波器(ideal filter)。這種低通濾波器的階躍響應(yīng)是如圖5所示的函數(shù)。

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圖5 矩形濾波器的階躍響應(yīng)

它有 9% 的過沖和 0.445 的 (帶寬上升時間) 乘積。因此,雖然這樣的濾波器具有比高斯濾波器更陡峭的截止頻響,但它不是瞬態(tài)的理想濾波器。此外,矩形響應(yīng)特性比高斯響應(yīng)特性更難逼近。通過巴特沃斯、切比雪夫或勒讓德多項式對矩形響應(yīng)特性的逼近導(dǎo)致濾波器具有比相同階數(shù)的高斯濾波器更銳的截止頻率滾降,但此類濾波器不可避免地會產(chǎn)生明顯的過沖,這主要是由于其相位響應(yīng)特性的非線性所導(dǎo)致的。

與濾波器的瞬態(tài)響應(yīng)密切相關(guān)的一個問題是濾波器對變頻率信號的響應(yīng)。對于頻率隨時間線性變化的信號,在其性能明顯改變之前,高斯濾波器的掃描速度大約是矩形濾波器掃描速度的八倍。高斯濾波器不會顯著的改變其性能的條件是,其中是以為單位的掃描速率,是以為單位的濾波器帶寬。(譯注:在頻譜分析儀中,其中的中頻濾波器就是高斯響應(yīng)濾波器,其中RBW就是在調(diào)整濾波器的帶寬)

IV. 相位響應(yīng)

我們必須在這里區(qū)分“理論”高斯濾波器和通過物理器件獲得的“可實現(xiàn)”的高斯濾波器。理論上的低通高斯濾波器是其頻響由式(1)給出的濾波器,將其重寫為

即,理論上的低通高斯濾波器對所有頻率都具有零相移。由于我們通常不能同時規(guī)定物理上可實現(xiàn)的傳遞函數(shù)的相位和幅度,我們最多可以讓

并檢查相位函數(shù)是否存在使得

能在物理上實現(xiàn)。

可以證明,式(13)的幅度響應(yīng)函數(shù)不可能附加相位函數(shù),因為式(13)不滿足佩利-維納準(zhǔn)則(Paley-Wiener criterion):

圖1和圖3也顯示了為什么不存在這樣的相函數(shù)。注意到,高斯濾波器對在處所施加的脈沖或階躍函數(shù)的時間響應(yīng)從開始。顯然,物理網(wǎng)絡(luò)不是預(yù)測器,即在施加激勵之前它可能沒有任何響應(yīng)。因此,如果響應(yīng)要從而不是開始,則有必要將響應(yīng)延遲無限長的時間。同樣的問題出現(xiàn)在任何銳截止濾波器中,包括圖5的矩形濾波器。然而,下面將顯示高斯濾波器的相位響應(yīng)可以假定為線性的。

一種低通高斯濾波器的逼近方法是使用大量具有級聯(lián)放大器的低通 RC 網(wǎng)絡(luò)。這樣一系列相同級的相位函數(shù) (濾波器的-截止點為其) 是

其中是表示級數(shù)的整數(shù)。對于

式(16)變?yōu)?/p>

即相位響應(yīng)是線性的,斜率為。當(dāng)時,幅度響應(yīng)接近高斯函數(shù)式(13),相位響應(yīng)接近完美線性和無限的斜率值。

當(dāng)使用伯德圖時,會得到類似的結(jié)果。任何頻率的相角由給出,即

其中是以奈培(neper)為單位相對應(yīng)于的衰減。

其中

因此有:

這是無法實現(xiàn)的。通過集總物理元件構(gòu)建的任何濾波器的頻率響應(yīng)可以表示為以為變量多項式的比率。

在極高頻率下,只有具有最大指數(shù)的項才有效,即,對于極高頻率,幅度響應(yīng)由下式給出

其中是高頻極限下有效元件的數(shù)量。

通過集總物理元件實現(xiàn)的高斯濾波器的幅度響應(yīng),無論怎么逼近,都將在高頻極限由式(21)而不是式(19)給出?,F(xiàn)在假設(shè)一個可實現(xiàn)的低通高斯濾波器的幅度響應(yīng)由式(19)給出,直到頻率,該頻率遠(yuǎn)高于任何感興趣的頻率,并且對于所有超過的頻率,由式(21)給出。忽略過渡區(qū)域,則式(18)可以寫成

因此,隨著濾波器逼近于高斯濾波器的區(qū)域增加,相位響應(yīng)線性區(qū)域及其斜率也增加。

線性相位響應(yīng)是我們所希望的,因為對于給定的幅度響應(yīng)特性,它會產(chǎn)生最小的瞬態(tài)失真,因為線性相位響應(yīng)意味著每個頻率分量的時間延遲都相等。一般而言,期望相位響應(yīng)線性度最好延伸超過幅度響應(yīng)曲線下面積的 90% 以上,這對于高斯曲線來說大約是12dB的范圍。

圖6顯示了測試的濾波器的相位響應(yīng),其中也顯示了幅度響應(yīng)??梢钥闯?,線性相位延伸到了重要的低衰減區(qū)域以外。該濾波器的脈沖響應(yīng)和階躍響應(yīng)的波形如圖2和4所示。這些響應(yīng)的對稱性證實了相位響應(yīng)線性度延伸到頻率響應(yīng)特性的相當(dāng)大的部分。

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圖6 濾波器(圖8)的幅頻和相頻響應(yīng)

V. 逼近和實現(xiàn)

如第 IV 節(jié)所描述的,高斯濾波器可能僅以無限延遲為代價才能實現(xiàn),因此需要無限數(shù)量的元件。這也是其他銳截止濾波器的情況,例如矩形濾波器。然而,高斯濾波器在最重要的區(qū)域 (即低衰減頻帶) 上相對容易逼近。許多研究者建議使用一系列 RC 低通網(wǎng)絡(luò)和放大器級聯(lián)以逼近高斯形狀,但這并不代表放大器級的最有效的利用。

如果使用更有效的級間耦合網(wǎng)絡(luò),則可以用更少的級來逼近高斯濾波器。Wente提出了一種方便的方案,如圖7所示的串聯(lián)峰化(series-peaking)類型濾波器。除其他優(yōu)點外,它具有簡單的低通模擬電路結(jié)構(gòu)。

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圖7 Wente提出的串聯(lián)峰化網(wǎng)絡(luò)。(a) 低通 (b) 帶通

假設(shè)需要通過5級級聯(lián)進(jìn)行逼近,然后網(wǎng)絡(luò)元件值最好通過高斯函數(shù)的冪級數(shù)展開來獲得,如下所示:

1) 設(shè)要實現(xiàn)的高斯濾波器的幅度響應(yīng)為

其中對于低通濾波器:,對于帶通濾波器:

是與帶寬相關(guān)的常數(shù)。

2) 對高斯函數(shù)的平方冪級數(shù)展開直到 20 次方:

是可實現(xiàn)函數(shù)。它的分母是,它的所有極點都在左半平面。

3) 利用以下關(guān)系找到:

代入,并僅使用平面左半部分的因子,得出

和的值可以從式(24)和式(25)中獲得。高斯函數(shù)逼近于的具體實現(xiàn),如式(26)中給出的,即,乘積通過圖7所示類型電路的5個級聯(lián)得到5個左半平面多項式。

4) 通過比較式(26)的每個多項式因子與圖7網(wǎng)絡(luò)的傳輸方程,從而獲得每個級間網(wǎng)絡(luò)的元件值。

從式(25)可以得到,第1-3級具有單調(diào)下降的幅頻響應(yīng),而第4和5級具有雙峰幅頻響應(yīng)。附錄II給出了5級帶通逼近高斯濾波器的設(shè)計方程。(該濾波器的原理圖如圖8所示,其測得的頻率和相位響應(yīng)如圖6所示)。上述冪級數(shù)逼近如圖9的曲線(d)所示。曲線(a)是理論的高斯曲線。曲線(b)是歸因于湯姆遜(Thomson),他的逼近基于最大平坦時間延遲響應(yīng)。曲線(c)歸因于Wente,他使用了圖7(a)中所示的5個電路級聯(lián),每個級的值為。冪級數(shù)展開給出了對高斯形狀的最佳逼近,如圖9所示。

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圖8 高斯帶通濾波器的5級逼近電路圖

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圖9 高斯響應(yīng)逼近: (a) 理想高斯濾波器曲線 (b) 湯姆遜逼近 (c) Wente逼近 (d) 冪級數(shù)逼近

VI. 結(jié)論

已經(jīng)表明,高斯濾波器具有優(yōu)異的瞬態(tài)特性,這可以從其脈沖和階躍響應(yīng)以及其對可變頻率信號的響應(yīng)中得到證明。它還具有線性相位響應(yīng)、相當(dāng)尖銳的幅頻截止響應(yīng),并且相對容易逼近,這一點可以從5個級間耦合網(wǎng)絡(luò)的逼近值降到約45dB的事實中得到證明。

附錄 I

高斯濾波器的 (帶寬上升時間) 乘積

低通高斯濾波器頻率響應(yīng)由下式給出

根據(jù)3dB帶寬求解,可以得到:

對于低通高斯濾波器,單位階躍響應(yīng)由式(11)給出

此函數(shù)以如下形式列出

如果我們令,我們得到與式(28)相同形式的式(11),即

以表示的 (0.1 到 0.9) 上升時間為 2.6,并且

然后 (帶寬上升時間) 乘積

附錄 II

帶通濾波器逼近的設(shè)計公式

逼近值由式(26)給出

是根據(jù)的獲得的,如下所示:從式(23)

其中是帶通濾波器的中心頻率,是3dB帶寬。

式(26)現(xiàn)在可以寫成以下形式

和的值作為(電路級編號) 的函數(shù)是從式(24)、(25)和(32)中獲得的,如下表所示:

Stage Number
1 0.1904 1.1527
2 0.1817 1.2395
3 0.1647 1.4497
4 0.1395 1.9059
5 0.1057 3.1221

圖7(b)電路網(wǎng)絡(luò)的等效電路如圖10所示

c36cc984-e4f3-11ed-ab56-dac502259ad0.png

圖10 圖7(b)電路網(wǎng)絡(luò)的等效電路圖

經(jīng)過以下變換后:

圖10網(wǎng)絡(luò)的傳遞函數(shù)由下式給出

其中和和與通常定義的一樣,分別指的是和(圖10) 。

現(xiàn)令式(33)和式(36)的系數(shù)相等,即

如果圖7所示管子的參數(shù)是電子管在陽極電流時的參數(shù),則每級在的增益取為,并且同時聯(lián)立以上方程,需要的設(shè)計方程為:

其中

其中是在的值。

和已給出。我們現(xiàn)在有 9 個未知數(shù):和和以便包含和的調(diào)諧電路在處諧振。在剩下的 7 個未知數(shù)中,3 個可以由設(shè)計者選擇,另外 4 個從式(38)到式(42)獲得。

建議選擇和而不是其他變量。和是最昂貴的元件,而是對每級增益至關(guān)重要的元件。例如,在整個濾波器 (或整個濾波器組,如在頻譜分析儀中) 中選擇相同的和是可能的,也是可取的。通常,每個級所需的和會有所不同,但這些可以很容易地通過額外串聯(lián)或并聯(lián)的電阻來進(jìn)行調(diào)整。

審核編輯:湯梓紅

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原文標(biāo)題:關(guān)于高斯濾波器的響應(yīng)和逼近(On the Response and Approximation of Gaussian Filter)

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    通信系統(tǒng)中<b class='flag-5'>濾波器</b>的種類及特點(1)

    信號處理:指數(shù)移動平均 (EMA) 濾波器

    作者: Mustahsin Zarif 之前我們在《信號處理簡介》一文中已經(jīng)見過了兩類濾波器:有限脈沖響應(yīng) (FIR) 濾波器和無限脈沖響應(yīng) (IIR)
    的頭像 發(fā)表于 10-04 18:35 ?2255次閱讀
    信號處理:指數(shù)移動平均 (EMA) <b class='flag-5'>濾波器</b>

    電源濾波器設(shè)備超標(biāo)的原因

    設(shè)備電源線上接了電源濾波器,但仍然無法通過傳導(dǎo)騷擾電壓發(fā)射測試,原因有二:騷擾強度大或濾波器安裝不當(dāng)。要解決這個問題,需降低騷擾強度或增大濾波器階數(shù)。濾波器安裝需遠(yuǎn)離電源入口,避免產(chǎn)生
    的頭像 發(fā)表于 06-18 17:16 ?808次閱讀
    電源<b class='flag-5'>濾波器</b>設(shè)備超標(biāo)的原因

    有源濾波器與無源濾波器的區(qū)別

    濾波器是根據(jù)電路參數(shù)對電路頻帶寬度的影響而設(shè)計出來的工程應(yīng)用電路,濾波器種類很多,有源濾波器和無源濾波器的區(qū)別我們最簡單的分別辦法是看看是否需要電源,在作用上最大的區(qū)別在于有源
    的頭像 發(fā)表于 06-18 09:03 ?2207次閱讀

    GNSS 低噪聲放大器前端模塊,集成前濾波器和后濾波器 skyworksinc

    電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供()GNSS 低噪聲放大器前端模塊,集成前濾波器和后濾波器相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊,更有GNSS 低噪聲放大器前端模塊,集成前濾波器和后濾波器的引腳圖、接線圖、封裝手
    發(fā)表于 06-06 18:34
    GNSS 低噪聲放大器前端模塊,集成前<b class='flag-5'>濾波器</b>和后<b class='flag-5'>濾波器</b> skyworksinc

    濾波器廠家分享:開關(guān)插座式濾波器線材連接和彈片安裝小技巧

    在電子設(shè)備應(yīng)用中,開關(guān)插座式濾波器能有效濾除干擾信號,保障設(shè)備穩(wěn)定運行。而線材連接和彈片安裝這兩個環(huán)節(jié),對濾波器的性能發(fā)揮起著關(guān)鍵作用。下面就為大家分享一些實用的小技巧。 線材連接小技巧 線材連接前
    的頭像 發(fā)表于 06-06 15:01 ?923次閱讀

    Sky5? 低電流 GNSS LNA 前端模塊,集成前置濾波器和后置濾波器 skyworksinc

    電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供()Sky5? 低電流 GNSS LNA 前端模塊,集成前置濾波器和后置濾波器相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊,更有Sky5? 低電流 GNSS LNA 前端模塊,集成前置濾波器和后置
    發(fā)表于 05-14 18:31
    Sky5? 低電流 GNSS LNA 前端模塊,集成前置<b class='flag-5'>濾波器</b>和后置<b class='flag-5'>濾波器</b> skyworksinc

    電源濾波器頻率選擇要點

    電源濾波器通過電感、電容等元件,實現(xiàn)信號的濾波功能,衰減干擾信號,保障設(shè)備正常運行。選擇合適頻率的濾波器至關(guān)重要。在電磁干擾環(huán)境評估下,濾波器需具備寬頻率覆蓋范圍和高
    的頭像 發(fā)表于 05-05 17:26 ?986次閱讀
    電源<b class='flag-5'>濾波器</b>頻率選擇要點