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2_4离散傅里叶变换

2.4离散傅里叶变换;采样:将模拟信号变为离散时间信号,在各离散时刻上得到连续信号的样值。;2.4离散傅里叶变换;2.4离散傅里叶变换;2.4离散傅里叶变换;2.4离散傅里叶变换;2.4离散傅里叶变换;时域截断 采样信号 理论上为时间无限长的离散序列,即 而实际上为了存储、分析和处理的方便,只是取有限长度的采样序列,所以必须从采样信号的时间序列截取有限长的一段来处理,其余部分视为零而不予考虑。这相当于把采样信号 乘以一个矩形窗函数 ,如图2.43a所示。;2.4离散傅里叶变换;频域采样 经过时域采样和截断处理,模拟信号x(t)变成了有限长的离散时间序列xsw(nTs), n=1,2,…,N。而从频域上看,xsw(nTs)的频谱Xsw(jf)仍为周期性连续频谱。但计算机或数字信号处理仪只能处理离散数据,因此,需要对Xsw(jf)进行频域采样。 频域采样在理论上是对周期性连续频谱Xsw(jf)乘以周期序列脉冲函数[如图2.45b] ;2.4离散傅里叶变换;2.4离散傅里叶变换;2.4离散傅里叶变换;频率混叠 由图2.42可知,设模拟信号x(t)为带限信号,如果采样间隔Ts太大,即采样频率太低,频率平移距离fs过小,则x(t)的频谱X(jf)移至nfs,n=0,±1,±2,…处的频谱fs· X(jf)就会有一部分相互交叠,使新合成的X(jf)* G(jf)图形与fs· X(jf)不一致,这种现象称为混叠。发生混叠后,改变了原来频谱的部分幅值,这样就不可能准确地从采样信号中恢复原来的模拟信号了。;2.4离散傅里叶变换;采样定理 ;模拟信号经采样后在时间上已离散,但其幅值仍为连续的模拟电压值。量化是对信号的幅值量化,就是将模拟信号x(t)在nTs时刻采样的电压幅值x(t=nTs)变成为离散的二进制数码,其二进制数码只能表达有限个相应的离散电平(称之为量化电平)。 把采样信号x(nTs)经过舍入或者截尾的方法变为只有有限个有效数字的数,这一过程称为量化。若信号x(t)可能出现的最大值为A,令其分为D个间隔,则每个间隔的长度为R=A/D,R称为量化增长或量化步长。当采样信号x(nTs)落在某一小间隔内,经过舍入或截尾的方法而变为有限值时,则产生量化误差。 一般又把量化误差看成模拟信号作数字处理时的可???噪声,故而又称之为舍入噪声或截尾噪声。量化增量R越大,则量化误差越大,量化增量大小,一般取决于计算机A/D转换卡的位数。;截断、泄露和窗函数 信号的长度可能很长甚至是无限的,而计算机处理的数据长度是有限的,因此只能从信号中提取其中一段来考察分析,并以此来考察整个信号历程,这称为时域截断或“加窗”。“窗”的意思是指透过“窗口”能够“看到”外景(原始信号)的一部分,而把“窗口”以外的信号均视为零。;2.4离散傅里叶变换;WR(jf)为一个无限带宽信号,其幅值随f 逐渐衰减,这样频谱有主瓣和旁瓣。;如果窗的宽度越大,即时间序列截取的越长,其频谱的旁瓣占的比例越小。;2.4离散傅里叶变换;频率分辨率、栅栏效应和整周期截取 频率采样间隔Δf是频率分辨力的指标。间隔越小,频率分辨力越高。 Δf和分析的时间信号长度T的关系是;2.4离散傅里叶变换;2.4离散傅里叶变换;2.4离散傅里叶变换

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