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将零频分量转移到频谱中心
y = fftshift(x)
y = fftshift(x,dim)
例子
y = fftshift(X)重新排列傅里叶变换X通过将零频分量转移到阵列的中心。
y = fftshift(X)
X
如果X是一个矢量,然后FFTSHIFT.换掉左半部分X。
FFTSHIFT.
如果X是一个矩阵,然后FFTSHIFT.交换第一个象限X与第三,第二象限与第四个。
如果X那是一个多维数组FFTSHIFT.掉期的半空间X沿着每个维度。
y = fftshift(X那暗淡)沿着维度操作暗淡的X。例如,如果X是矩阵,其行代表多个1-D变换,然后FFTSHIFT(X,2)换成每行的一半X。
y = fftshift(X那暗淡)
暗淡
FFTSHIFT(X,2)
全部收缩
交换行向量的左侧和右半端。如果矢量具有奇数元素,则中间元素被认为是向量的左半部分的一部分。
xeven = [1 2 3 4 5 6];FFTSHIFT(XEVEN)
ans =.1×6.4 5 6 1 2 3
XODD = [1 2 3 4 5 6 7];FFTSHIFT(XODD)
ans =.1×7.5 6 7 1 2 3 4
在分析信号的频率分量时,将零频分量转换到中心有助于。
创建一个信号S.,计算其傅立叶变换,并绘制电源。
S.
FS = 100;% 采样频率t = 0:(1 / FS):( 10-1 / FS);%时间向量s = cos(2 * pi * 15 * t);n =长度;x = fft;f =(0:n-1)*(fs / n);%频率范围power = abs(x)。^ 2 / n;%力量绘图(F,POWER)
移动零频分量并绘制零居中的电源。
y = fftshift(x);fshift =(-n / 2:n / 2-1)*(fs / n);%零中心频率范围powershift = abs(y)。^ 2 / n;%零居中力情节(FShift,PowerShift)
您可以通过在矩阵中表示它们作为行来处理多个1-D信号。然后使用维度参数计算傅立叶变换并将每行的零频分量移位。
创建矩阵一种其行代表了两个1-D信号,并计算每个信号的傅里叶变换。为每个信号绘制电源。
一种
FS = 100;% 采样频率t = 0:(1 / FS):( 10-1 / FS);%时间向量s1 = cos(2 * pi * 15 * t);s2 = cos(2 * pi * 30 * t);n =长度(S1);a = [s1;S2];X = FFT(A,[],2);f =(0:n-1)*(fs / n);% 频率范围power = abs(x)。^ 2 / n;% 力量绘图(f,power(1,:),f,power(2,:))
换零频率分量,并绘制每个信号的零居中力。
y = fftshift(x,2);fshift =(-n / 2:n / 2-1)*(fs / n);%零中心频率范围powershift = abs(y)。^ 2 / n;%零居中力情节(FShift,PowerShift(1,:),Fshift,PowerShift(2,:))
输入数组,指定为向量,矩阵或多维数组。
数据类型:双倍的|单身的|INT8.|int16|INT32.|INT64.|uint8.|uint16|UINT32.|UINT64|逻辑复数支持:金宝app是的
双倍的
单身的
INT8.
int16
INT32.
INT64.
uint8.
uint16
UINT32.
UINT64
逻辑
维度运行,指定为正整数标量。如果没有指定值,则FFTSHIFT.沿着所有尺寸换档。
考虑输入矩阵XC.。操作FFTSHIFT(XC,1)绕每列的一半XC.。
XC.
FFTSHIFT(XC,1)
考虑一个矩阵XR.。操作FFTSHIFT(XR,2)绕每行的一半XR.。
XR.
FFTSHIFT(XR,2)
数据类型:双倍的|单身的|INT8.|int16|INT32.|INT64.|uint8.|uint16|UINT32.|UINT64|逻辑
此功能完全支持GPU阵列。金宝app有关更多信息,请参阅在GPU上运行matlab函数(并行计算工具箱)。
此功能完全支持分布式数组。金宝app有关更多信息,请参阅使用分布式阵列运行MATLAB函数(并行计算工具箱)。
FFT.|FFT2.|FFTN.|FFTW.|IFFTSHIFT.
FFT.
FFT2.
FFTN.
FFTW.
IFFTSHIFT.
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