四随机过程的功率谱密度.ppt
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1、四随机过程的功率谱密度2022/9/271现在学习的是第1页,共50页引言 在许多领域的理论与实际应用中,广泛应用到傅立叶变换这一工具。一方面由于确定性信号的频谱、线性系统的频率响应等具有鲜明的物理意义。另一方面,在时域上计算确定性信号通过线性系统必须采用大量的卷积运算,转换到频域上分析时,可以变换成简单的乘积运算,从而使运算量大为减少,因而傅立叶变换是确定性信号分析的重要工具。在随机信号分析领域能否应用傅立叶变换,随机信号是否存在某种谱特征?回答是可以,不过在随机信号情况下,必须进行某种处理以后,才能应用傅立叶分析这一工具。因为一般随机信号的样本函数不满足傅立叶变换的绝对可积条件,即现在学习
2、的是第2页,共50页 通常用信号在其定义域内的总量来表示信号的大小,称为信号的规范量。一阶规范量,若模可积,即满足则一阶规范量定义为否则定义为6.1确定信号的大小、能量和功率确定信号的大小、能量和功率确定信号的大小、能量和功率确定信号的大小、能量和功率现在学习的是第3页,共50页 二阶规范量,若模可积定义为 否则定义为现在学习的是第4页,共50页向量范数向量范数定义1.现在学习的是第5页,共50页显然现在学习的是第6页,共50页 设信号s(t)为非周期实函数,且满足:1),即s(t)绝对可积;2)s(t)在内只有有限个第一类间断点和极值点。那么,s(t)的傅立叶变换存在,为 又称为频谱密度,也
3、简称为频谱。信号s(t)可以用频谱表示为确定信号的频谱和能量谱确定信号的频谱和能量谱现在学习的是第7页,共50页 信号s(t)的总能量为 根据帕塞瓦尔定理:对能量有限信号,时域内信号的能量等于频域内信号的能量。即 其中 称为s(t)的能量谱密度(能谱密度)。有限能量信号:是能量谱密度存在的条件现在学习的是第8页,共50页样本函数x(t)不满足绝对可积的条件,但功率是有限的因此,可以研究随机过程的功率谱。样本函数x(t)的截取函数随机信号的功率现在学习的是第9页,共50页截取函数的傅立叶变换截取函数应满足帕塞瓦定理两边同除以2T可得现在学习的是第10页,共50页取集合平均可得随机过程的平均功率功
4、率谱密度现在学习的是第11页,共50页两个结论1、随机过程的平均功率可以通过对过程的均方值求时间平均得到。若随机过程广义平稳2、若随机过程广义平稳现在学习的是第12页,共50页1、功率谱密度为非负的,即2、功率谱密度是的实函数。3、对于实随机过程来说,功率谱密度是的偶函数,即功率谱密度的性质现在学习的是第13页,共50页截取函数 为t的实函数,根据傅立叶变换的性质于是4、功率谱密度可积,即现在学习的是第14页,共50页功率谱密度的表达式为其中功率谱密度可表示为功率谱密度与自相关函数现在学习的是第15页,共50页由得现在学习的是第16页,共50页对于广义平稳随机过程则 维纳辛钦定理现在学习的是第
5、17页,共50页双边带功率谱密度:双边带功率谱密度:功率谱密度分布在整个频率轴上,称为双功率谱密度分布在整个频率轴上,称为双边带功率谱密度。边带功率谱密度。单边带功率谱密度:单边带功率谱密度:功率谱密度只定义在零和正的频率轴上,功率谱密度只定义在零和正的频率轴上,成为单边带功率谱密度。成为单边带功率谱密度。单边带功率谱密度与双边带功率谱密度之间的关系为:单边带功率谱密度与双边带功率谱密度之间的关系为:在以后,如不加说明,都指双边带功率谱密度。在以后,如不加说明,都指双边带功率谱密度。现在学习的是第18页,共50页 平稳随机过程的自相关函数和功率谱密度的对应关系:平稳随机过程的自相关函数和功率谱
6、密度的对应关系:现在学习的是第19页,共50页例例 已知零均值平稳过程已知零均值平稳过程X(t)的的现在学习的是第20页,共50页现在学习的是第21页,共50页现在学习的是第22页,共50页现在学习的是第23页,共50页现在学习的是第24页,共50页现在学习的是第25页,共50页互谱密度互谱密度 定义两个截取函数 为 二者满足绝对可积的条件,则联合平稳随机过程的互谱密度现在学习的是第26页,共50页 定义两随机过程的互功率为 应用帕塞瓦定理现在学习的是第27页,共50页 下面求平均功率 ,得平均功率互功率谱密度定义为现在学习的是第28页,共50页1、对于实随机过程X(t)、Y(t)有 2、若X
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- 随机 过程 功率 密度
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