本章侧重应用,了解理论即可。继续本章第三部分的讲解。第三部分就是用来回忆加总结,温故而知新。研究生阶段也许会让同学计算DFT的过程,不过在实际工程中,不常用DFT。那常用什么?FFT(快速傅里叶变换)!下一章就讲这个内容!虽然有替代品,但依旧需要了解理论,然后再侧重应用。
在实际工程项目中(比如研发通信设备、信号处理设备)使用的是FFT,而不是DFT。不过我们需要了解从DFT转变为FFT的过程。所以在基础课程的讲解过程中必然要涉及DFT的计算过程。换个版面的颜色,不让同学们产生审美疲劳,希望能够激起大家学习计算过程的兴趣!DFT的性质也是必须要记住的!本文内容超级多,希望读者能够耐心看完!
改版后!
v3版增加了很多内容!
再次回顾一下这个总结!
要有这个概念!!!
增加一个例题,肯定有帮助!
会做这样的例题足够满足考研的要求了。难度足够了。下面是重中之重的知识!性质经常会在考试中出现,需要反复复习才能记牢!
同学们会发现似乎性质是不是和模拟信号领域几乎差不多?之前学过的Z变换的相关性质是不是也是有如此印象?同学们总结一下,会觉得本章的性质其实很好掌握。因为太相似!
这个是新概念!模拟领域里面没有的!由周期序列引出的周期卷积。
似乎喂给大家的知识有点多了。
慢慢消化!
截断和延拓的概念!
以后大家会经常和这些概念打交道!
有点绕?
那就多看几遍!
对于本科生的专业课程学习要求,会做下面的例题即可。会做不是靠记忆,而是靠理解!最怕学生们背答案!这样的教学效果是最让我头疼的!但是我也无力改变!希望网上传播知识的效果会好很多!如果想考研呢?那么要增加题目的难度!
补零的概念第一次在课程中出现!在工程实现中,给信号补零是一种工程技巧,很实用。尤其是以后在计算FFT的过程中会经常遇到补零的现象。提前告知:补零操作没有增加信号的物理长度,也就是信号的实际长度,但这种操作自有它的用处!比如可以提高判别的分辨率!后续慢慢讲解!这里的补零和信号的补零不是一回事!
上述内容对于考试非常有用,在工作中用到的可能性不是很大!我 干了十多年数字信号处理的算法研发工作,也没有涉及到这些性质的使用。不过这不妨碍我将FFT用的出神入化。同学们还是应该侧重知识的应用,尤其是到了工作岗位以后。
圆周卷积的内容只要求了解,本科阶段不要求能够利用圆周卷积做题。如果你准备考研,那还是要多做练习!