Методы и алгоритмы обработки звуковых сигналов. Вологдин Э.И. - 5 стр.

UptoLike

Составители: 

Среди множества рекурсивных фильтров по виду передаточной функции отдельно
выделяют наиболее качественные фильтры:
фильтры Бесселя обладают наиболее гладкими АЧХ и ФЧХ (особенно в полосе
пропускания), однако крутизна спада АЧХ у них наименьшая;
фильтры Баттерворта имеют более крутой спад АЧХ (6N дБ/октаву, N - порядок
фильтра) и менее линейную ФЧХ;
фильтры Чебышева имеет еще более крутой спад АЧХ, однако, их АЧХ не
монотонна, а имеет осцилляции заданного уровня в полосе пропускания, либо в
полосе подавления. ФЧХ фильтров Чебышева немонотонна и имеет пик вблизи
частоты среза. При задании меньших пульсаций фильтра крутизна спада АЧХ
уменьшается, и фильтр Чебышева превращается в фильтр Баттерворта;
эллиптические фильтры обладают наиболее крутым спад АЧХ, но имеют
пульсации АЧХ как в полосе пропускания, так и в полосе подавления. ФЧХ
эллиптических фильтров не монотонна. При повышении требований к пульсациям
этот фильтр превращается в фильтр Чебышева.
По тому, какие частоты фильтром пропускаются (задерживаются), фильтры,
используемые при частотной коррекции, подразделяются на следующие группы.
Фильтр низких частот (Lowpass LP) выделяет нижние частоты до частоты среза
c
f
и подавляет частоты выше этой частоты.
Фильтр высоких частот (Highpass HP) выделяет частоты выше частоты среза и
подавляет частоты ниже этой частоты.
Полосовой пропускающий фильтр (Bandpass BP) выделяет частоты выше
частоты среза
cl
f
и ниже частоты среза
ch
f
. Частоты ниже
cl
f
и выше
ch
f
подавляются.
Полосовой режекторный фильтр (Bandreject –BR) выделяет частоты выше частоты
среза
ch
f
и ниже частоты среза
cl
f
. Частоты ниже
ch
f
и выше
cl
f
подавляются.
Узкополосный пропускающий фильтр (Resonator filter) пропускает частоты в
узкой полосе вблизи частоты среза
c
f
.
Узкополосный режекторный фильтр (Notch filter) подавляет частоты в узкой
полосе вблизи частоты среза
c
f
.
Все пропускающий фильтр - фазовый фильтр (Allpass filter) пропускает все частоты,
но изменяет фазу выходного сигнала. Частотные характеристики этих фильтров
приведены на рис.1.1.
Частотная обработка сигнала с помощью фильтров это сложная, дорогостоящая и,
главное, ресурсоемкая процедура. Она сравнительно недавно стала проводиться в
цифровых устройствах раньше различные эффекты звучания достигались путем
5
Рис.1.1. Частотные характеристики фильтров, используемых в аудиотехнике