《经典功率谱估计》PPT课件.ppt
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1、第十一章 经典谱估计,11.1 概述11.2 自相关函数的估计11.3 经典谱估计的基本方法11.4 经典谱估计的质量11.5 经典谱估计的改进11.6 经典谱估计算法比较11.7 短时傅里叶变换,请抓住并搞清楚如下四个问题:功率谱为什么要估计?如何估计?如何评价估计质量?如不理想,如何改进?,11.1 概述,平稳随机信号功率谱的两个定义:,平稳信号,可将 看作能量信号,因此,可对它作傅立叶变换,并得到功率谱:,问题:的功率谱 和单个样本的功率谱 有何关系?和整个随机信号的功率谱 有何关系?,1.求极限:,2.求均值:,双求和变成单求和:,功率谱的两个定义都要求:样本无穷多,时间无限长,即需要
2、集总平均。,功率谱估计:古老而又年轻的话题!,实际工作中,我们往往能得到的是:1.单一的样本;2.单一样本的有限长数据;,11.2 自相关函数估计,目的:自身估计的需要;功率谱估计的需要,定义:,近似质量如何,?,Estimation Estimate Estimator(估计子),估计方法:,从估计方法上看,实际上是把随机信号“视为”单样本有限长的确定性信号。问题是:,偏差,自相关函数估计的质量:,估计方法,单个样本,1.偏差,所以:,在数据上加矩形窗,长度为 N,该矩形窗函数的自相关函数正是三角窗!注意矩形窗加在数据上,三角窗加在相关函数上,体现在估计的自相关函数的均值上。,那儿来的三角窗
3、?,方差,2.方差,来自定义,包含两项,前面结果,由:,最后导出:,零均值高斯分布,3.自相关函数的计算,已知单个样本的 N 点数据,估计,两个方法:(1)直接按定义:,(2)利用FFT:,Step1:将 补 个零得;,Step2:对 做FFT,得;,Step3:对 求幅平方,得;,Step4:由 得,对其作IFFT,得。,自相关函数的另一个估计方法(估计子):,很容易证明:是 的无偏估计,但方差性能不好。在一些谱估计的方法中,有时用到该公式。,要求:很好掌握自相关函数的估计方法及估计性质。,11.3 经典谱估计,问题的提出:对随机信号,我们往往只能得到它的:1.单一的样本;并且仅是 2.单一
4、样本的有限长数据;如何用这 N 数据去估计原随机信号真实的功率谱,?,1.周期图(Periodogram)法:,经典谱估计中有两个基本的方法:,思路:对 做DTFT(DFT),得到频谱;对该频谱求幅平方,再除以N,即得到“周期图”功率谱,以此作为对真谱的估计。,2.自相关(Blackman-Tukey BT法)法:,Step1,Step2,因为先要估计自相关函数,所以又称间接法。与此相对应,周期图法又称直接法。,3.直接法和间接法的关系:,需要考虑两种情况:,(一),(二),数据的范围,自相关函数的范围,(一),比较用两种方法的估计出的离散谱:,2N 点的谱,把所能估计出的自相关函数都使用上了
5、,而估计自相关函数时,把 N 点数据也全都使用上了。,对 补N 个零,做DFT,得到,结论:在 时,直接法和间接法估计的结果是一样的。,?,不补零,,思考:,即:,如何和 相等?,(二),所以:,相当于只用了部分自相关函数,直接法和间接法之间的关系,11.4经典谱估计的质量,1.偏差,于是有:,的真实功率谱;,的频谱;,的频谱;,三角窗;,注意:三角窗频谱恒为正,最后有:,由于,所以:,因为:,2.方差,又遇到四阶矩问题,直接求解困难。,(2)求 在 处的协方差:,定义:,有关方差公式的推导不作要求。主要是掌握结论,并用来说明问题。,(3)令,则,推导的结果:方差,(1)时,经典功率谱估计不是
6、一致估计,解释:,推导的结果:协方差,在,处,,说明:随机变量 在 处不相关;,原因:功率谱的定义中即要求极限,又要求均 值;而实际的估计方法,仅靠单次实现 的有限长,无极限、又无均值运算,因 此产生上述问题。,后果:使估计出的谱曲线起伏加剧;,增大,的主瓣()将变窄,因此,引起不相关的区域进一步增多,从而引起谱曲线的更加起伏,实际上是方差变大。,分辨率和方差(体现在曲线起伏上),是经典谱估计中的一对矛盾。,通常,增加,会提高谱的分辨率,对经典谱估计来说,增加 固然会有利于提高分辨率,但谱曲线的起伏令使用者难以接受,这是经典谱估计的一个致命缺点。,对白噪声在不同长度情况下估计出的谱曲线:,N1
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