Основы многоскоростной обработки сигналов - 21 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

19
12
1
2
1
2,
2
4,
2
)12(222
10
квTTT
fMMLLRRR
+
++
+=+=
ε
ε
ε
ε
α
;
+
+=+=
2
1
2
1
10
,
2
2,
2
)12(82
ε
ε
ε
ε
α
MLMLSSS (1.11)
для действительного входного сигнала и
12
1
2
1
2,
2
8,
2
)12(222
10
квTTT
fMMLLRRR
+
++
+=+=
ε
ε
ε
ε
α
;
+
+=+=
2
1
2
1
10
,
2
2,
2
)12(42
ε
ε
ε
ε
α
MLMLSSS (1.12)
для комплексного входного сигнала.
В выражениях (1.11) и (1.12) первые слагаемые определяют затраты
на реализацию двухканального ЦГФ, а вторыедвух 2/M -
канальных подсистем частотной селекции сигналов. Емкость памяти
данных двух
2/
M
-канальных подсистем составляет
α
4/1
часть емко-
сти памяти данных ЦГФ (для комплексного входного сигнала), и при
1>>
α
определяющим фактором затрат памяти является требуемая
емкость памяти данных ЦГФ. При этом если соотношение 1/ >>
α
M ,
т. е. число каналов системы существенно превышает значение показа-
теля прямоугольности АЧХ фильтров-демодуляторов, то вычислитель-
ные затраты, связанные с реализацией ЦГФ, составят незначительную
часть от общего объема вычислительных затрат. Этим фактором мож-
но воспользоваться для повышения эффективности всей системы. В
качестве памяти данных ЦГФ следует использовать БИС ОЗУ с высо-
кой плотностью интеграции элементов на кристалле и, как следствие, с
относительно низким быстродействием. Общий выигрыш в минимиза-
ции вычислительных затрат в значительной степени компенсирует до-
полнительные затраты на реализацию входного двухканального ЦГФ.
Аналогичный подход к повышению эффективности лежит в основе
минимизации общих затрат при реализации системы на базе ЦПОС с
существенно ограниченной емкостью внутрикристальной памяти дан-
ных. В этом случае для реализации ЦГФ высокого порядка следует
воспользоваться внекристальной памятью данных, обращение к кото-
рой происходит на пониженной в
0
ν
раз частоте выборки, а 2/M -
канальные подсистемы, на реализацию которых требуется в
α
8 раз
меньшая емкость памяти данных, строить с использованием только
внутрикристальной памяти ЦПОС.