This thesis primarily focuses on the design and low-complexity implementation techniques of VDFs and presents three main contributions. Firstly, it proposes three VDF realizations for simultaneous lowpass filtering and equalization using polynomial channel models, with systematic design procedures based on minimax optimization for all the proposed structures. In addition, a fast design method for the VDFs with several variable parameters, which can substantially decrease the design time, is presented. Secondly, it introduces frequency-domain implementations of VDFs using the overlap-save technique. Based on the assumption that these filters have been designed using a common design approach based on optimizing the impulse response coefficients, the filter DFT coefficients are proposed to be implemented as fixed, hybrid, or variable weights. Lastly, the thesis presents an efficient design approach for a variable-bandwidth digital filter implemented in the frequency domain using the overlap-save method. The proposed approach is based on a hybrid of frequency sampling and optimization, allowing for direct optimization of the DFT coefficients considering the filter frequency-domain implementation and thereby noticeably reducing the cost of implementation and an online update of the DFT filter coefficients when the bandwidth is varied.
Reduktion av komplexitet Àr en av huvudfrÄgorna för digital signalbehandling (DSP) algoritmer, sÀrskilt i kommunikationssystem dÀr varje ny generation stÀller nya krav pÄ att öka datahastigheter och förbÀttrad noggrannhet positionering, vilket leder till en ökning av strömförbrukningen och kretsytan. För att möta dessa krav och samtidigt hitta en avvÀgning mellan hög prestanda och lÄg implementeringskostnad behöver mer sofistikerade DSP-algoritmer utvecklas. Senaste kommunikationsstandarder krÀver flexibla, adaptiva system som kan frekvensdomÀninstÀllning i realtid. Variabla digitala filter (VDF) tillgodoser dessa behov genom att möjliggöra "on-the-fly" frekvenssvarsjusteringar utan behov av onlinefilterdesign. Nyckelegenskapen hos VDF:er Àr att de bara krÀver en justering av en eller ett fÄtal parametrar för att Àndra deras egenskaper, utan behov av omfattande ytterligare berÀkningar. De flesta VDF-koefficienter förblir fixerade efter den ursprungliga designen, vilket möjliggör effektiv hÄrdvaruimplementering. Detta gör VDF:er vÀsentliga för modern adaptiv kommunikationsteknik.
Den hÀr avhandlingen fokuserar frÀmst pÄ design och implementeringstekniker med lÄg komplexitet för VDF:er och presenterar tre huvudsakliga bidrag. För det första föreslÄr den tre VDF-realiseringar för samtidig lÄgpassfiltrering och utjÀmning med anvÀndning av polynomkanalmodeller, med systematiska designprocedurer baserade pÄ minimax optimering för alla föreslagna strukturer. Dessutom presenteras en snabb designmetod för VDF:erna med flera variabla parametrar, som avsevÀrt kan minska designtiden. För det andra introducerar den frekvensdomÀnimplementationer av VDF:er med överlappningssparateknik. Baserat pÄ antagandet att dessa filter har utformats med anvÀndning av en gemensam designmetod baserad pÄ optimering av impulssvarskoefficienterna, föreslÄs filtrets DFT-koefficienter implementeras som fasta, hybrida eller variabla vikter. Slutligen presenterar avhandlingen en effektiv designansats för ett digitalt filter med variabel bandbredd implementerat i frekvensdomÀnen med anvÀndning av överlappningssparametoden. Det föreslagna tillvÀgagÄngssÀttet Àr baserat pÄ en hybrid av frekvenssampling och optimering, vilket möjliggör direkt optimering av DFT-koefficienterna med tanke pÄ implementeringen av filterfrekvensdomÀnen och dÀrigenom mÀrkbart minska kostnaden för implementering och en onlineuppdatering av DFT-filterkoefficienterna nÀr bandbredden Àr varierande.