18.6
サンプリング レートが低いために周波数範囲が縮小されたデシメーション信号について考えてみましょう。
アップサンプリングする各サンプル間にゼロを挿入すると、新しいナイキスト周波数によって決定された間隔でスペクトル レプリカが繰り返されます。
ゼロ挿入シーケンスを、新しいナイキスト制限のカットオフ周波数を持つローパス フィルターに通します。このフィルターは、高周波のレプリカを減衰させ、元の周波数成分のみを保持します。
フィルタリングされた出力は、より高いサンプリングレート信号を生成し、元の信号を効果的に維持し、ダウンサンプリングプロセスを逆転させます。
フーリエ変換を使用して、-4π/9 から +4π/9 までのゼロ以外の値を示すシーケンスを考えてみましょう。
これを 2 つダウンサンプリングすると、-8π/9 から + 8π/9 までのスペクトルが得られます。
これを 8 アップサンプリングし、フーリエ変換を -π/9 から + π/9 の範囲に圧縮します。
これを 9 つダウンサンプリングし、フーリエ変換を -π から +π にスケーリングします。
アップサンプリングを 4 で組み合わせ、ダウンサンプリングを 9 で組み合わせると、エイリアシングなしで最大のダウンサンプリングが得られます。
デジタル信号処理では、信号の整合性を維持するために、信号のサンプリング 周波数を管理することが不可欠です。サンプリング周波数が低いために周波数範囲が狭くなるデシメーションされた信号は、各サンプル間にゼロを挿入することでアップサンプリングできます。このアップサンプリングプロセスでは、元のスペクトルが拡…
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