很多同学学习了数字信号处理之后,被里面的几个名词搞的晕头转向,比如DFT,DTFT,DFS,FFT,FT,FS等,FT和FS属于信号与系统课程的内容,是对连续时间信号的处理,这里就不过多讨论,只解释一下前四者的关系。

  首先说明一下,我不是数字信号处理专家,因此这里只站在学生的角度以最浅显易懂的性质来解释问题,而不涉及到任何公式运算。

  学过卷积,我们都知道有时域卷积定理和频域卷积定理,在这里只需要记住两点:1.在一个域的相乘等于另一个域的卷积;2.与脉冲函数的卷积,在每个脉冲的位置上将产生一个波形的镜像。(在任何一本信号与系统课本里,此两条性质有详细公式证明)

  下面,就用这两条性质来说明DFT,DTFT,DFS,FFT之间的联系:

  先看图片:

  首先来说图(1)和图(2),对于一个模拟信号,如图(1)所示,要分析它的频率成分,必须变换到频域,这是通过傅立叶变换即FT(Fourier Transform)得到的,于是有了模拟信号的频谱,如图(2);注意1:时域和频域都是连续的!

  但是,计算机只能处理数字信号,首先需要将原模拟信号在时域离散化,即在时域对其进行采样,采样脉冲序列如图(3)所示,该采样序列的频谱如图(4),可见它的频谱也是一系列的脉冲。所谓时域采样,就是在时域对信号进行相乘,(1)×(3)后可以得到离散时间信号x[n],如图(5)所示;由前面的性质1,时域的相乘相当于频域的卷积,那么,图(2)与图(4)进行卷积,根据前面的性质2知,会在各个脉冲点处出现镜像,于是得到图(6),它就是图(5)所示离散时间信号x[n]的DTFT(Discrete time Fourier Transform),即离散时间傅立叶变换,这里强调的是“离散时间”四个字。注意2:此时时域是离散的,而频域依然是连续的。

  经过上面两个步骤,我们得到的信号依然不能被计算机处理,因为频域既连续,又周期。我们自然就想到,既然时域可以采样,为什么频域不能采样呢?这样不就时域与频域都离散化了吗?没错,接下来对频域在进行采样,频域采样信号的频谱如图(8)所示,它的时域波形如图(7)。现在我们进行频域采样,即频域相乘,图(6)×图(8)得到图(10),那么根据性质1,这次是频域相乘,时域卷积了吧,图(5)和图(7)卷积得到图(9),不出所料的,镜像会呈周期性出现在各个脉冲点处。我们取图(10)周期序列的主值区间,并记为X(k),它就是序列x[n]的DFT(Discrete Fourier Transform),即离散傅立叶变换。可见,DFT只是为了计算机处理方便,在频率域对DTFT进行的采样并截取主值而已。有人可能疑惑,对图(10)进行IDFT,回到时域即图(9),它与原离散信号图(5)所示的x[n]不同呀,它是x[n]的周期性延拓!没错,因此你去查找一个IDFT的定义式,是不是对n的取值区间进行限制了呢?这一限制的含义就是,取该周期延拓序列的主值区间,即可还原x[n]!

  FFT呢?FFT的提出完全是为了快速计算DFT而已,它的本质就是DFT!我们常用的信号处理软件MATLAB或者DSP软件包中,包含的算法都是FFT而非DFT。

  DFS,是针对时域周期信号提出的,如果对图(9)所示周期延拓信号进行DFS,就会得到图(10),只要截取其主值区间,则与DFT是完全的一一对应的精确关系。这点对照DFS和DFT的定义式也可以轻易的看出。因此DFS与DFT的本质是一样的,只不过描述的方法不同而已。

  不知道经过上面的解释,您是否明白各种T的关系了呢?如果您不是算法设计者,其实只要懂得如何使用FFT分析频谱即可,博主近期会更新一篇文章,专门介绍如何利用FFT分析简单信号的频谱。

  其实个人认为,纠结了这么多,就是为了打破现实模拟世界与计算机数字世界的界限呀!

一幅图弄清DFT与DTFT,DFS的关系相关推荐

  1. 一幅图弄清DFT与DTFT,FFT的关系

    很多同学学习了数字信号处理之后,被里面的几个名词搞的晕头转向,比如DFT,DTFT,DFS,FFT,FT,FS等,FT和FS属于信号与系统课程的内容,是对连续时间信号的处理,这里就不过多讨论,只解释一 ...

  2. 深层理解DFT与DTFT,DFS的关系

    学过卷积,我们都知道有时域卷积定理和频域卷积定理,在这里只需要记住两点:1.在一个域的相乘等于另一个域的卷积:2.与脉冲函数的卷积,在每个脉冲的位置上将产生一个波形的镜像.(在任何一本信号与系统课本里 ...

  3. 搞清FT , DFT , DTFT , DFS之间的关系

    对于连续周期信号,可以使用傅里叶级数分析频域 对于连续非周期信号,可以通过傅里叶变换分析频域 (FT) 傅里叶变换中,时域和频域都是连续的 我们可以对时域进行采样:时域乘上采样序列,频域卷上采样序列的 ...

  4. 关于CFT, FT, DTFT, DFS, DFT 的推导与解释

    目录 1 内容简介 2 Fourier Series 傅里叶级数 3 CFT 连续时间傅里叶变换 4 DTFT 离散时间傅里叶变换 5 DFS 傅里叶级数 6 DFT 离散傅里叶变换 7 矩阵表达更方 ...

  5. DFT,DTFT,DFS,FFT之间的关系以及序列补零和插值对频域的影响

    DFT,DTFT,DFS,FFT之间的关系 很多同学学习了数字信号处理之后,被里面的几个名词搞的晕头转向,比如DFT,DTFT,DFS,FFT,FT,FS等,FT和FS属于信号与系统课程的内容,是对连 ...

  6. DFT,DTFT,DFS,FFT区别

    学习了数字信号处理之后,被里面的几个名词搞的晕头转向,比如DFT,DTFT,DFS,FFT,FT,FS等,FT和FS属于信号与系统课程的内容,是对连续时间信号的处理,这里就不过多讨论,只解释一下前四者 ...

  7. 图解DFT,DTFT,DFS,FFT,FT,FS区别与联系

    很多同学学习了数字信号处理之后,被里面的几个名词搞的晕头转向,比如DFT,DTFT,DFS,FFT,FT,FS等,FT和FS属于信号与系统课程的内容,是对连续时间信号的处理,这里就不过多讨论,只解释一 ...

  8. FT,FS,DFT,DTFT,DFS,FFT的关系

    先来了解一下各个名词的中文意思 FT:      (Fourier Transform), 它主要用于分析连续非周期信号,由于信号是非周期的,它必包含了各种频率的信号,所以具有时域连续非周期对应频域连 ...

  9. DFT、DTFT、DFS 详细图文讲解

    很多同学学习了数字信号处理之后,被里面的几个名词搞的晕头转向,比如DFT,DTFT,DFS,FFT,FT,FS等,FT和FS属于信号与系统课程的内容,是对连续时间信号的处理,这里就不过多讨论,只解释一 ...

最新文章

  1. Smali语法简单介绍
  2. 正经聊一聊脑机接口的发展现状|脑科学开放日
  3. 剑指offer-数组中出现次数超过一半的数字
  4. sqlserver 日常检查脚本
  5. java有向图邻接表入度_图的实现--邻接表(求出各顶点的出度和入度)
  6. cloud 异步远程调用_异步远程工作的意外好处-以及如何拥抱它们
  7. 有趣的守萝卜的兔子卡通动画404页面源码 自适应
  8. php version 5.5.17-1~dotdeb.1,Ubuntu 12.04使用Dotdeb安装PHP5.4 / Nginx1.4/Redis2.6等新版本
  9. windows之2012安装vs2017编译环境失败
  10. linux 精简桌面,Linux桌面环境之轻型简易妙招(摘自toy)
  11. 香港 三星 android6.0,【极光ROM】-【三星NOTE20高通全系列(国行/港版/台版/韩版/美版) N98XX】-【V6.0 Android-R-UC1】...
  12. Android10相机能够到获取经纬度,但是不能在相机中显示
  13. 凯恩帝k1000ti参数设置_K1000TII标准程序调试参数说明
  14. 微信聊天机器人:软件和源代码,适合小白~(含wxpy、pyinstaller、腾讯AI智能问答、django等模块)
  15. C/C++实现strcpy和strcat两个功能
  16. 电脑截屏有哪些常用的快捷键
  17. 详解a标签与iframe标签
  18. 计算机键盘上的基准键是哪两个键,键盘上的基准键分别是什么?
  19. 转一篇经典音响文章《“摩机”宝典之如何“摩功放”》
  20. Changes to be committed: (use “git restore --staged <file>...“ to unstage)

热门文章

  1. formal method lecture 11
  2. 有一些事情你不必要尝试
  3. 关于自主开发和研究代码
  4. C#中使用DLL相关问题
  5. python练习程序(批量重命名)
  6. Js代码执行 变量的值 运算 变量提升
  7. 微信小程序页面左右滑动事件+回到顶部
  8. 004-cpu的区分
  9. 盘点欧盟反垄断案对整个安卓生态造成的5大影响
  10. 7、ReadWriteLock