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             FFT分析的最终指南 
在OpenBCI GUI和Matlab中 
这是OpenBCI和Matlab中FFT的最终指南!! 
你可能想知道FFT是什么意思,你可能想使用它的一些值 
在GUI中,但不知道在哪里以及如何实现,您可能需要重新实现 
从GUI到Matlab的好看的FFT供将来使用… 
从入门级到高级,希望你能在这里找到你所需要的一切 
Lv1(初学者):理解FFT图 
以下任务是本节的目标。如果你能回答所有的问题, 
您可以跳过本节,继续下一节。 
//-------开始任务#1------- 
任务1-1:阅读情节 
如果alpha频带定义为7–13Hz之间的频带,则可以看到 
孙望舒2016.08.03发布 
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下图中该波段的峰值。那么频率和 
这个峰值的振幅?这是什么意思? 
任务1-2:采样率和时间跨度 
如果FFT的长度为256,采样率为250Hz。有多少 
它计算毫秒的数据吗? 
任务1-3:箱子的中心频率和索引 
如果FFT的长度为256,采样率为250Hz。如果箱子索引 
从0开始,那么第25个bin的中心频率是多少?索引是什么 
20Hz属于哪个箱子? 
任务1-4:窗口功能 
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使用窗口函数有什么好处? 
任务1-5:缓冲区刷新和平滑因子 
FFT缓冲区通常刷新自己的速度有多快?如果FFT的默认值 
GUI中的平滑因子为0.75,您希望FFT图是均匀的 
时间越平滑,您应该选择更高还是更低的值? 
//------–任务结束#1---- 
首先,为什么选择FFT? 
众所周知,脑波有时会表现出一些有节奏的行为。 
例如,当一个健康的人闭上眼睛时,很可能是他们的眼睛 
脑电波将显示一种节奏模式,每秒振动7-13次,并且 
这种模式被称为阿尔法波。由于该特征与频率相关,FFT 
可用于轻松显示上述频率分量 
例如alpha活动。 
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α活性(你可以在两个相邻条之间计算大约10个峰值,即。 
1秒10次) 
什么是FFT? 
快速傅立叶变换(FFT)是揭示有用信息的非常强大的工具 
信号的频率成分,即使信号受噪声影响。 
FFT源于傅立叶变换(FT),这是一种用于 
通过将任何周期信号分解为 
正弦波和余弦波的组合。为了适应数字信号,离散 
提出了一种傅立叶变换,并将其命名为离散傅立叶变换 
变换(DFT)。为了更有效地计算离散傅立叶变换,提出了一种更快的算法 
开发了FFT。 
从《金融时报》开始,下面是一个动画(来自维基百科),说明了它是如何做到的 
作品你可以看到一个方波信号被分解成正弦和余弦 
不同频率的波(频率分量)和每个频率 
该分量具有特定的振幅(和相位,但我们将不详细说明 
这)。动画中的蓝色图形称为振幅谱。 
它显示了不同频率下的振幅,其中水平轴 
表示频率,纵轴表示振幅。              |