用法:
cusignal.windows.windows.exponential(M, center=None, tau=1.0, sym=True)
返回一个 index (或泊松)窗口。
- M:int
输出窗口中的点数。如果为零或更小,则返回一个空数组。
- center:浮点数,可选
定义窗口函数中心位置的参数。如果没有给出默认值是
center = (M-1) / 2
。对于对称窗口,此参数必须采用其默认值。- tau:浮点数,可选
定义衰减的参数。对于
center = 0
,如果x
是最后剩余的窗口部分,则使用tau = -(M-1) / ln(x)
。- sym:布尔型,可选
当为 True(默认)时,生成一个对称窗口,用于滤波器设计。当为 False 时,生成一个周期窗口,用于频谱分析。
- w:ndarray
最大值归一化为 1 的窗口(尽管如果
M
为偶数且sym
为 True,则不会出现值 1)。
参数:
返回:
注意:
index 窗口定义为
参考:
S. Gade 和 H. Herlufsen,“Windows 到 FFT 分析(第一部分)”,技术评论 3,Bruel & Kjaer,1987 年。
例子:
绘制对称窗口及其频率响应:
>>> import cusignal >>> import cupy as cp >>> from cupy.fft import fft, fftshift >>> import matplotlib.pyplot as plt
>>> M = 51 >>> tau = 3.0 >>> window = cusignal.exponential(M, tau=tau) >>> plt.plot(cp.asnumpy(window)) >>> plt.title("Exponential Window (tau=3.0)") >>> plt.ylabel("Amplitude") >>> plt.xlabel("Sample")
>>> plt.figure() >>> A = fft(window, 2048) / (len(window)/2.0) >>> freq = cp.linspace(-0.5, 0.5, len(A)) >>> response = 20 * cp.log10(cp.abs(fftshift(A / cp.abs(A).max()))) >>> plt.plot(cp.asnumpy(freq), cp.asnumpy(response)) >>> plt.axis([-0.5, 0.5, -35, 0]) >>> plt.title("Frequency response of the Exponential window (tau=3.0)") >>> plt.ylabel("Normalized magnitude [dB]") >>> plt.xlabel("Normalized frequency [cycles per sample]")
此函数还可以生成非对称窗口:
>>> tau2 = -(M-1) / np.log(0.01) >>> window2 = cusignal.exponential(M, 0, tau2, False) >>> plt.figure() >>> plt.plot(cp.asnumpy(window2)) >>> plt.ylabel("Amplitude") >>> plt.xlabel("Sample")
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