节 离散傅立叶变换.pptx
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1、有限长序列的傅里叶分析有限长序列的傅里叶分析一、四种信号傅里叶表示一、四种信号傅里叶表示1.周期为T0的连续时间周期信号频谱特点:离散非周期谱第1页/共63页2.连续时间非周期信号频谱特点:连续非周期谱第2页/共63页3.离散非周期信号频谱特点:周期为2的连续谱第3页/共63页4.周期为周期为N N 的离散周期信号的离散周期信号频谱特点:周期为N的离散谱第4页/共63页为了便于更好地理解DFT的概念,先讨论周期序列及其离散傅里叶级数(DFS)表示。一个周期为N的周期序列,即,k为任意整数,N为周期周期序列不能进行Z变换,因为其在n=-到+都周而复始永不衰减,即 z 平面上没有收敛域。但是,正象
2、连续时间周期信号可用傅氏级数表达,周期序列也可用离散的傅氏级数来表示,也即用周期为N的正弦序列来表示。离散傅里叶级数(DFS)第5页/共63页周期为N的正弦序列其基频成分为:K次谐波序列为:但离散级数所有谐波成分中只有N个是独立的,这是与连续傅氏级数的不同之处,即因此第6页/共63页将周期序列展成离散傅里叶级数时,只需取k=0到(N-1)这N个独立的谐波分量,所以一个周期序列的离散傅里叶级数只需包含这N个复指数,利用正弦序列的周期性可求解系数。将上式两边乘以,并对一个周期求和第7页/共63页第8页/共63页上式中部分显然只有当k=r时才有值为1,其他任意k值时均为零,所以有或写为1)可求N次谐
3、波的系数2)也是一个由N个独立谐波分量组成的傅立叶级数3)为周期序列,周期为N。第9页/共63页时域上周期序列的离散傅里叶级数在频域上仍是一个周期序列。第10页/共63页是一个周期序列的离散傅里叶级数(DFS)变换对,这种对称关系可表为:习惯上:记,第11页/共63页DFS变换对公式表明,一个周期序列虽然是无穷长序列,但是只要知道它一个周期的内容(一个周期内信号的变化情况),其它的内容也就都知道了,所以这种无穷长序列实际上只有N个序列值的信息是有用的,因此周期序列与有限长序列有着本质的联系。则DFS变换对可写为DFS离散傅里叶级数变换IDFS离散傅里叶级数反变换。第12页/共63页DDFS的几
4、个主要特性:假设都是周期为N的两个周期序列,各自的离散傅里叶级数为:1)线性a,b为任意常数第13页/共63页 2)序列移位证因为及都是以N为周期的函数,所以有第14页/共63页由于与对称的特点,同样可证明第15页/共63页 3)共轭对称性对于复序列其共轭序列满足证:同理:第16页/共63页进一步可得共轭偶对称分量共轭奇对称分量第17页/共63页4)周期卷积若则或第18页/共63页周期卷积第19页/共63页证:这是一个卷积公式,但与前面讨论的线性卷积的差别在于,这里的卷积过程只限于一个周期内(即m=0N-1),称为周期卷积。例:、,周期为N=7,宽度分别为4和3,求周期卷积。结果仍为周期序列,
5、周期为N。第20页/共63页由于DFS与IDFS的对称性,对周期序列乘积,存在着频域的周期卷积公式,若则第21页/共63页我们知道周期序列实际上只有有限个序列值有意义,因此它的许多特性可推广到有限长序列上。一个有限长序列x(n),长为N,为了引用周期序列的概念,假定一个周期序列,它由长度为N的有限长序列x(n)延拓而成,它们的关系:离散傅里叶变换(DFT)第22页/共63页周期序列的主值区间与主值序列:对于周期序列,定义其第一个周期n=0N-1,为的“主值区间”,主值区间上的序列为主值序列x(n)。x(n)与的关系可描述为:数学表示:RN(n)为矩形序列。符号(n)N是余数运算表达式,表示n对
6、N求余数。第23页/共63页第24页/共63页例:是周期为N=8的序列,求n=11和n=-2对N的余数。因此第25页/共63页频域上的主值区间与主值序列:周期序列的离散付氏级数也是一个周期序列,也可给它定义一个主值区间,以及主值序列X(k)。数学表示:第26页/共63页再看周期序列的离散傅里叶级数变换(DFS)公式:这两个公式的求和都只限于主值区间(0N-1),它们完全适用于主值序列x(n)与X(k),因而我们可得到一个新的定义有限长序列离散傅里叶变换定义。第27页/共63页长度为N的有限长序列x(n),其离散傅里叶变换X(k)仍是一个长度为N的有限长序列,它们的关系为:x(n)与X(k)是一
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