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实验报告
课程名称数字信号处理
实验项目实验三:利用FFT对信号进行频谱分析
专业班级姓名学号
指导教师成绩日期2020年12月9日
一、实验目的
1.进一步加深对DFT算法原理和基本性质的理解(因为FFT只是DFT的一种快速算法,所以FFT的
运算结果必然满足DFT的基本性质)。
2.应用FFT算法对时域离散信号进行谱分析的方法,了解可能出现的分析误差及其原因,以便在实
际中正确应用FFT。
二、实验原理
在各种信号序列中,有限长序列占重要地位。对有限长序列可以利用离散傅立叶变换(DFT)进行分析。
DFT不但可以很好的反映序列的频谱特性,而且易于用快速算法(FFT)在计算机上进行分析。
有限长序列的DFT是其z变换在单位圆上的等距离采样,或者说是序列傅立叶的等距离采样,因此
可以用于序列的谱分析。FFT是DFT的一种快速算法,它是对变换式进行一次次分解,使其成为若干小数
据点的组合,从而减少运算量。
1.快速傅立叶变换(FFT)算法
长度为N的序列x(n)的离散傅立叶变换X(k)为:
N1
X(k)x(n)Wnk,k0,,N1(3.1)
N
n0
N点的DFT可以分解为两个N/2点的DFT,每个N/2点的DFT又可以分解为两个N/4点的DFT。依此
类推,当N为2的整数次幂时(N2M),由于每分解一次降低一阶幂次,所以通过M次的分解,最后
全部成为一系列2点DFT运算。以上就是按时间抽取的快速傅立叶变换(FFT)算法。当需要进行变换的序
列的长度不是2的整数次方的时候,为了使用以2为基的FFT,可以用末尾补零的方法,使其长度延长至
2的整数次方。
序列X(k)的离散傅立叶反变换为
1N1
nk
xnXkWnN
()(),0,,1
NN(3.2)
k0
离散傅立叶反变换与正变换的区别在于W变为W1,并多了一个1N的运算。因为W和W1对于
NNNN
推导按时间抽取的快速傅立叶变换算法并无实质性区别,因此可将FFT和快速傅立叶反变换(IFFT)算
法合并在同一个程序中。
2.利用FFT进行频谱分析
X(k)X(k)
若信号本身是有限长的序列,计算序列的频谱就是直接对序列进行FFT运算求得,就代
表了序列在0,2之间的频谱值。
22
幅度谱X(k)X(k)X(k)
RI
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