Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Nyquist Filters with Alternative Balance between Time- and Frequency-domain Parameters

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216305%3A26220%2F10%3APU88435" target="_blank" >RIV/00216305:26220/10:PU88435 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Nyquist Filters with Alternative Balance between Time- and Frequency-domain Parameters

  • Popis výsledku v původním jazyce

    Designing matched pulse shaping filters with their cascade satisfying the Nyquist condition for minimum intersymbol interference constitutes an important task for almost all digital data radio transceivers processing an incoming data signal on the sample-by-sample basis. Despite their practical importance, there are only few sets of Nyquist filter definitions and design techniques to devise digital filter coefficients available for a designer. In this paper we propose a set of Nyquist filters that balance the time and frequency-domain parameters in favor of a filter stop-band attenuation and residual intersymbol interference compared with the already existing Nyquist filter sets. Using a number of filter examples, this article shows that the proposed Nyquist filters can be a good option for applications that need to fulfill strict limits of adjacent and alternate channel power attenuation while providing a low level of residual intersymbol interference and group delay of the digital fi

  • Název v anglickém jazyce

    Nyquist Filters with Alternative Balance between Time- and Frequency-domain Parameters

  • Popis výsledku anglicky

    Designing matched pulse shaping filters with their cascade satisfying the Nyquist condition for minimum intersymbol interference constitutes an important task for almost all digital data radio transceivers processing an incoming data signal on the sample-by-sample basis. Despite their practical importance, there are only few sets of Nyquist filter definitions and design techniques to devise digital filter coefficients available for a designer. In this paper we propose a set of Nyquist filters that balance the time and frequency-domain parameters in favor of a filter stop-band attenuation and residual intersymbol interference compared with the already existing Nyquist filter sets. Using a number of filter examples, this article shows that the proposed Nyquist filters can be a good option for applications that need to fulfill strict limits of adjacent and alternate channel power attenuation while providing a low level of residual intersymbol interference and group delay of the digital fi

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

  • CEP obor

    JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/GA102%2F08%2F0851" target="_blank" >GA102/08/0851: Pokročilé komunikační techniky pro atmosférický optický kanál</a><br>

  • Návaznosti

    Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2010

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    EURASIP Journal on Advances in Signal Processing

  • ISSN

    1687-6172

  • e-ISSN

  • Svazek periodika

    2010

  • Číslo periodika v rámci svazku

    12

  • Stát vydavatele periodika

    US - Spojené státy americké

  • Počet stran výsledku

    11

  • Strana od-do

  • Kód UT WoS článku

  • EID výsledku v databázi Scopus