crosspsd (fonction du module MathScript RT)

Aide du module LabVIEW 2012 MathScript RT

Date d'édition : June 2012

Numéro de référence : 373123C-0114

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Classe propriétaire : spectral analysis

Requiert : Module MathScript RT

Syntaxe

crosspsd(x, y)

crosspsd(x, y, win)

crosspsd(x, y, win, noverlap)

crosspsd(x, y, win, noverlap, fftsize)

crosspsd(x, y, win, noverlap, range)

crosspsd(x, y, win, noverlap, fftsize, fs)

crosspsd(x, y, win, noverlap, fftsize, range)

crosspsd(x, y, win, noverlap, fftsize, fs, range)

Cxy = crosspsd(x, y)

Cxy = crosspsd(x, y, win)

Cxy = crosspsd(x, y, win, noverlap)

Cxy = crosspsd(x, y, win, noverlap, fftsize)

Cxy = crosspsd(x, y, win, noverlap, range)

Cxy = crosspsd(x, y, win, noverlap, fftsize, fs)

Cxy = crosspsd(x, y, win, noverlap, fftsize, range)

Cxy = crosspsd(x, y, win, noverlap, fftsize, fs, range)

[Cxy, w] = crosspsd(x, y)

[Cxy, w] = crosspsd(x, y, win)

[Cxy, w] = crosspsd(x, y, win, noverlap)

[Cxy, w] = crosspsd(x, y, win, noverlap, fftsize)

[Cxy, w] = crosspsd(x, y, win, noverlap, range)

[Cxy, w] = crosspsd(x, y, win, noverlap, fftsize, range)

[Cxy, f] = crosspsd(x, y, win, noverlap, fftsize, fs)

[Cxy, f] = crosspsd(x, y, win, noverlap, fftsize, fs, range)

Ancien nom : cpsd

Description

Calcule la densité spectrale de puissance croisée de deux signaux temporels discrets. Si vous ne demandez pas de sortie, cette fonction trace la densité spectrale de puissance croisée dans la fenêtre de tracé actuelle.

Détails

Exemples

Entrées

Nom Description
x Spécifie la première séquence en entrée. x est un vecteur réel ou complexe.
y Spécifie la seconde séquence en entrée. y est un vecteur réel ou complexe. length(x) doit être égal à length(y).
win Spécifie la fenêtre à appliquer à chaque segment de x et y. La longueur de win détermine en combien de segments LabVIEW divise x et y. win peut être un vecteur qui représente les coefficients de fenêtrage ou un entier qui représente la fenêtre de Hamming avec une longueur égale à win. La valeur par défaut est une fenêtre de Hamming où LabVIEW divise x et y en huit sections.
noverlap Spécifie le nombre d'éléments de données qui se chevauchent entre des segments de données contigus. noverlap doit être inférieur à la longueur de win. La valeur par défaut est la longueur qui produit un chevauchement de la moitié des éléments de données entre des segments contigus.
fftsize Spécifie la longueur de la FFT à effectuer sur chaque segment de données. La valeur par défaut est la puissance de 2 suivante supérieure à la longueur de chaque segment de x et y si ce nombre est supérieur à 256. Sinon, la valeur par défaut est 256.
fs Spécifie la fréquence d'échantillonnage des séquences en entrée en Hz. Si vous spécifiez fs, LabVIEW renvoie les fréquences en sortie en Hz. Si vous ne spécifiez pas fs, LabVIEW renvoie les fréquences en sortie en radians par échantillon.
range Spécifie la gamme de la densité spectrale de puissance croisée. range est une chaîne qui accepte les valeurs suivantes.

'onesided' (valeur par défaut) LabVIEW renvoie la densité spectrale de puissance croisée unilatérale.
'twosided' LabVIEW renvoie la densité spectrale de puissance croisée bilatérale

Sorties

Nom Description
Cxy Renvoie la densité spectrale de puissance croisée des deux signaux x et y en entrée. Si x et y sont tous deux réels et que range est 'onesided', la longueur de Cxy est fftsize/2 + 1 si fftsize est paire, et (fftsize + 1) / 2 si fftsize est impair. Sinon, la longueur de Cxy est fftsize.
w Renvoie les fréquences en radians par échantillon aux points où LabVIEW évalue Cxy.
f Renvoie les fréquences en Hz aux points où LabVIEW évalue Cxy.

Détails

Cette fonction utilise la méthode de Welch pour calculer la densité spectrale de puissance croisée de x et y.

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques de support de cette fonction.

Supportée par le moteur d'exécution LabVIEW Oui (si vous demandez une sortie)
Supportée sur les cibles RT Oui (si vous demandez une sortie)
Compatible avec les durées d'exécution limitées sur RT Non caractérisée

Exemples

fs = 1000;
t = 0:1/fs:0.2;
fftsize = 1024;
win = win_hann2(64);
noverlap = 32;
noise = randnormal(size(t));

x = sin(2*pi*100*t) + cos(2*pi*250*t) + noise;
y = 2*sin(2*pi*50*t) + 3*cos(2*pi*400*t) - noise;
Cxy = crosspsd(x, y, win, noverlap, fftsize, fs);

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