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(圆周卷积与周期卷积、线性卷积的关系与计算
写在前面:
本文主要讨论圆周卷积的一种特殊情况:圆周卷积的点数小于参与卷积的序列的长度的情况。这种情况在大多数《数字信号处理》教材和习题中都没有专门提及或涉及,所以在计算过程中给很多同学带来了困惑。结课后这两天终于能轻松一点,重新把这个问题思考了一下,整理成文,供大家学习讨论。
从信号与系统的角度来考虑,“圆周卷积的点数小于参与卷积的序列的长度的情况”不具有太多的实际意义,因为在这种情况下信号周期化的过程中存在混叠,运算前信号已经产生失真。但从理论的角度来看,作为圆周卷积的一种特殊情况还是值得讨论的,通过讨论可以更好的理解圆周卷积与周期卷积、线性卷积的关系及计算方法。
另外,本文与考试无关,仅希望通过本文让大家更好的理解三种卷积之间的关系。如有疑问,可继续讨论。
黄勇坚
2011年7月3日
圆周卷积与周期卷积、线性卷积的关系及计算
一、三者关系
设:N:圆周卷积的点数
圆周卷积是周期卷积的主值序列。
周期卷积: (1)
圆周卷积:
(2)
注意:
(2)式直接使用的前提是圆周卷积的点数N应满足:
(一般题目均符合此种情况)
若时,则不能直接用(2)式计算,否则分别用(2)式中的两个公式计算,即在卷积顺序不同时,会出现计算结果不一致的问题。这种情况下应从圆周卷积与周期卷积的关系出发,将(2)式改为:
(3)
即在此种情况下,首先需对都进行周期为N的延拓,然后再取主值序列进行计算。
周期卷积是线性卷积的周期延拓。
线性卷积:
(4)
圆周卷积与线性卷积的关系: (5)
注意:上述关系式对任意长度的圆周卷积均适合。
二、举例说明
1、对于的情况,各教材例题很多,不再举例。
2、的情况:以教材P114 习题8为例。
习题8.已知序列, ,求:
(1)
(2)(5点圆周卷积)。
解:
(1)(过程略)
(2)(5点圆周卷积),N=5。下面分别用三个公式计算,最后对结果进行讨论:
*利用公式:计算*
a. 先将以5点进行周期性延拓,然后取其主值序列。
计算过程如下:
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m 1 2 0 0 1 3 x(m+5) 1 2 0 0 1 3 x(m) 1 2 0 0 1 3 x(m-5) 4 2 0 0 1 4 2 0 0 1 4 2 0 0 1 4 x((m))5 主值区间 b. 再将也以5点进行周期性延拓并翻褶,然后取其主值序列。
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 y((m))5 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 y((-m))5 主值区间 c.最后移位、相乘并相加,这些运算只需考虑主值序列即可。
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m f(n) 4 2 0 0 1 x(m) 1 0 1 1 1 y(-m) 5 1 1 0 1 1 y(1-m) 7 1 1 1 0 1 y(2-m) 7 1 1 1 1 0 y(3-m) 6 0 1 1 1 1 y(4-m) 3 主值区间 所以:={5,7,7,6,3}
*利用公式:计算*
a. 先将以5点进行周期性延拓,然后取其主值序列。
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 y((m))5 主值区间 b. 再将以5点进行周期性延拓并翻褶,然后取其主值序列。
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m 4 2 0 0 1 4 2 0 0 1 4 2 0 0 1 4 x((m))5 4 1 0 0 2 4 1 0 0 2 4 1 0 0 2 4 x((-m))5 主值区间 c.最后移位、相乘并相加,这些运算只需考虑主值序列即可。
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m f(n) 1
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