采样定理数码信号处理领域的重要定理。定理内容是连续信号(通常称作“模拟信号”)与离散信号(通常称作“数码信号”)之间的一个基本桥梁。它确定了信号带宽的上限,或能捕获连续信号的所有资讯的离散采样信号所允许的采样频率的下限。

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图1:带宽限制的函数的傅里叶变换的模

严格地说,定理仅适用于具有傅里叶变换的一类数学函数,即频率在有限区域以外为零(参照图1)。离散时间傅里叶变换泊松求和公式的一种形式)提供了实际信号的解析延拓,但只能近似该条件。直观上我们希望,当把连续函数化为采样值(叫做“样本”)的离散序列并插值到连续函数中,结果的保真度取决于原始采样的密度(或采样率)。采样定理介绍了对带宽限制的函数类型来说保真度足够完整的采样率的概念;在采样过程中"资讯"实际没有损失。定理用函数的带宽来表示采样率。定理也导出了一个数学上理想的原连续信号的重构公式。

该定理没有排除一些并不满足采样率准则的特殊情况下完整重构的可能性。(参见下文非基带信号采样,以及压缩感知。)

奈奎斯特–香农采样定理的名字是为了纪念哈里·奈奎斯特克劳德·香农。该定理及其在插值理论中的原型曾被奥古斯丁-路易·柯西埃米尔·博雷尔雅克·阿达马夏尔-让·德拉瓦莱·普桑埃德蒙·泰勒·惠特克弗拉基米尔·亚历山德罗维奇·科捷利尼科夫等人发现或研究[1]:1-4。所以它还叫做奈奎斯特–香农–科捷利尼科夫定理惠特克–香农–科捷利尼科夫定理惠特克–奈奎斯特–科捷利尼科夫–香农定理插值基本定理

简介

采样是将一个信号(例如时间或空间上连续的函数)转换为数字序列(时间或空间上离散的函数)的过程。这个定理的香农版本陈述为:[2]

如果周期函数 x(t) 不包含高于 B cps(次/秒)的频率,那么,一系列小于 1/(2B) 秒的x(t)函数值将会受到前一个周期的x(t)函数值影响。

因此 2B 样本/秒或更高的采样频率将能使函数不受干扰。相对的,对于一个给定的采样频率 fs,完全重构的频带限制为 Bfs/2。

在频带限制过高(或根本没有频带限制)的情形下,重构表现出的缺陷称为混叠。现在对于此定义的陈述有时会很小心的指出x(t)必须不包括频率恰好为B正弦曲线,或是B必须小于½的采样率。这二个门槛,2Bfs/2会称为奈奎斯特速率英语Nyquist rate奈奎斯特频率。这些是x(t)及采样装置的属性。上述的不等式会称为奈奎斯特准则,有时会称为拉贝准则(Raabe condition)。此定理也可以用在其他定义域(例如离散系统)的函数下,唯一的不同是量测t, fsB的单位。

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正规化的Sinc函数:sin(πx) / (πx) ...其中央峰值在x= 0,其他整数值的x时为零交越点

符号 T = 1/fs 常用来表示二次采样之间的时间间隔,称为采样周期或是采样区间。函数x(t)的采样常用x[n] = x(nT)表示(较早期的文献会用xn),其中n为正整数。在数学上理想的采样还原(插值)和Sinc函数有关,每次的采样都用中心点在采样时间nT,幅度是采样值x[n]的Sinc函数代替。最后将Sinc函数加总,得到连续的函数。数学上等效的方式是将Sinc函数和一连串的狄拉克δ函数卷积,再依采样到的值来加权。不过这些方式在数学上都是不实际的。不过有些有限长度的函数可以近似Sinc函数,这种因为近似的不完美造成的误差称为插值误差(interpolation error)。

实际的数字模拟转换器既不会产生加权而有延迟的Sinc函数,也不会产生理想的狄拉克δ函数,若是其模拟重建是用零阶保持,其输出的是由不同幅度及有延迟的矩形函数组成的阶跃函数,一般后面会有抗镜像滤波器(anti-imaging filter)来清除假的高频成分。

混叠

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二个正弦波的频率不同,但其采样值相关,其中至少有一个的频率超过采样率的一半

如果不能满足上述采样条件,采样后信号的频率就会重叠,即高于采样频率一半的频率成分将被重建成低于采样频率一半的信号。这种频谱的重叠导致的失真称为混叠,而重建出来的信号称为原信号的混叠替身,因为这两个信号有同样的样本值。

x(t)为一函数,其傅里叶变换X(f)为:

泊松求和公式指出x(t)的采样x(nT)足以产生X(f)的周期和英语periodic summation,结果为:

Eq.1
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图4:X(f)(上图蓝色部分)及XA(f)(下图蓝色部分)是二个不同函数x(t)及xA(t)(原函数省略不列出)的连续傅里叶变换。当二个函数以fs的速率采样时,且确认信号的离散傅里叶变换(DTFT)时,其镜相(image,绿色部分)会和变换后信号(蓝色部分)叠加。在这个假设的例子中,二函数的离散傅里叶变换相同,表示采样到的信号也相同,可是在采样前的原函数是不同的。若这是声音频号,x(t)和xA(t)听起来是不一样的,可是其以fs速率的采样是一样的,因此最后重制的声音是相同的,xA(t)是x(t)在此采样率下的混叠(alias)

是一个周期函数,等效为傅里叶级数,系数为Tx(nT)。此函数也称为数列Tx(nT)的离散时间傅里叶变换 (DTFT),n为整数。

如图4所示,X(f) 的拷贝被平移了 fs 的倍数,并相加合并。对于一个带限函数(对所有 |f| ≥ BX(f) = 0),在 fs 足够大的时候,这些拷贝之间仍然分得清楚。但如果奈奎斯特准则并不满足,相邻部分就会重叠,一般就不能明确辨别出 X(f)。任何超过 fs/2 的频率分量都会与较低的频率分量难以区分,称作与其中一个拷贝发生“混叠”。在这种情况下,通常的插值法就会产生混叠,而不是原始的分量了。

以下两种措施可避免混叠的发生:

  1. 提高采样频率,使之达到最高信号频率的两倍以上;
  2. 引入低通滤波器或提高低通滤波器的参数;该低通滤波器通常称为抗混叠滤波器

当采样率预先由其他因素(如行业标准)确定的时候,x(t) 通常要先滤波以将高频分量减少到可以接受的水平,再进行采样。所需的滤波器的种类为低通滤波器,而在这种应用中叫做抗混叠滤波器。抗混叠滤波器可限制信号带宽,使之满足采样定理的条件。这在理论上是可行的,但是在实际情况中不可能做到。因为滤波器不可能完全滤除奈奎斯特频率之上的信号,所以,采样定理要求的带宽之外总有一些“小的”能量。不过抗混叠滤波器可使这些能量足够小,以至可忽略不计。

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图5:Xs(f)是由适当带宽滤波器滤波后的信号,其频谱(蓝色)和其相邻的DTFT镜像(绿色)不会重叠。brick-wall低通滤波器H(f)可以移除镜像,留下原始的频谱X(f),由采样后的信号还原为(滤波后)的原始信号

由泊松求和的特例来推导

从图5中可以看到,若X(f)的复本(也称为镜像)之间没有和k = 0的项重叠,可以由Xs(f)用以下的乘积来还原:

      where:

此时证明了采样定理,因此X(f)可以确定x(t),而且只有唯一解。

剩下的就只有推导重构的公式。H(f)不需在[B, fsB]的区域有准确的定义,因为Xs(f)在此区域为零。不过最坏的情形是B = fs/2,奈奎斯特频率。一个在此情形及其他较轻微的条件下都适用的函数为:

其中rect(•)为矩形函数,因此:

      (根据上面的 Eq.1
     [3]

等式二侧逆变换,可以得到惠特克-香农插值公式英语Whittaker–Shannon interpolation formula

上式就是用采样值x(nT)来重构x(t)的方式。

  • fs大于所需值,也就是T较小,称为过采样(oversampling),由图5可以看出过采样对重构信号没有任何效果,但可以提供一块“转态区”,此区域内的H(f)可以是一些非零的值。相反的,欠采样英语Undersampling会造成混叠,一般而言无法重构原始信号。
  • 理论上,插值公式可以用低通滤波器来实现,其冲激响应为sinc(t/T),输入为,即为一个被采样信号调制过的脉冲序列英语Dirac comb函数。实际的数字模拟转换器(DAC)会用零阶保持器英语zero-order hold来近似,此时过采样可以减少近似的误差。

香农的原始证明

泊松证明了Eq.1中的傅里叶级数会产生 X(f) 的周期求和,不管 fsB 是什么值。然而香农只推导了 fs = 2B 情形下级数的系数。 几乎引用了香农原始的论文:

的频谱。则
因为假设在频带 以外 为零。若我们令
其中 n 为任意正整数或负整数,我们得到
在等式左边的是在采样点的数值,右边的积分在本质上可以视为是n次系数,以–BB为其基础周期[note 1]。这表示的采样值也决定了傅里叶展开的第n次系数。对于比B低的频率,若其傅里叶系数确定了,也就确定了,而在高于B的频率,其数值为零,因此整个都可以确定。因为一函数的频谱若确定了,其函数也就确定了,因此可以完全的决定原始函数,也就表示原始的采样可以完整的决定函数

香农对于此定理的证明已经完成了,不过香农进一步探讨用Sinc函数重构原函数,也就是今日的惠特克–香农内插公式英语Whittaker–Shannon interpolation formula,他没有推导或是证明sinc函数的性质,但这些对于当时阅读其作品的工程师不会觉得陌生,因为当时已经知道矩形函数Sinc函数的傅里叶对关系。

为第n个采样点,则函数可以表示为:

和其他证明类似,此处假设原函数的傅里叶变换存在,因此证明中没有说明采样定理是否可以延伸到有限带宽的固定随机过程。

在多变量信号及图形上的应用

临界频率

对于非基带信号的采样

非均匀采样

欠采样

在奈奎斯特速率以下,有额外限制条件的采样

历史背景

相关条目

参考资料

外部链接

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