α es un número real no negativo que determina la forma de la ventana. En el dominio de la frecuencia, determina el equilibrio entre el ancho del lóbulo principal y el nivel del lóbulo lateral, que es una decisión central en el diseño de ventanas.
A veces, la ventana de Kaiser está parametrizada por β , donde β = πα .
En la transformada de Fourier, el primer nulo después del lóbulo principal ocurre en el cual está en unidades de N ( "contenedores" de DFT ). A medida que α aumenta, el lóbulo principal aumenta en ancho y los lóbulos laterales disminuyen en amplitud. α = 0 corresponde a una ventana rectangular. Para α grande, la forma de la ventana de Kaiser (tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia) tiende a una curva gaussiana . La ventana de Kaiser es casi óptima en el sentido de la concentración de su pico alrededor de la frecuencia [5]
Ventana derivada de Kaiser-Bessel (KBD)
Una función de ventana relacionada es la ventana derivada de Kaiser-Bessel (KBD) , que está diseñada para ser adecuada para su uso con la transformada de coseno discreta modificada (MDCT). La función de ventana KBD se define en términos de la ventana de Kaiser de longitud N +1, mediante la fórmula :
Esto define una ventana de longitud 2 N , donde por construcción d n satisface la condición de Princen-Bradley para la MDCT (usando el hecho de que w N − n = w n ): d n 2 + ( d n + N ) 2 = 1 (interpretando n y n + N módulo 2 N ). La ventana KBD también es simétrica de la manera apropiada para la MDCT: d n = d 2 N −1− n .
^ "Ventana Slepian o DPSS". ccrma.stanford.edu . Consultado el 13 de abril de 2016 .
^ Oppenheim, AV; Schafer, RW (2009). Procesamiento de señales en tiempo discreto . Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. p. 541. ISBN9780131988422.
^ Nuttall, Albert H. (febrero de 1981). "Algunas ventanas con muy buen comportamiento de lóbulos laterales". IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing . 29 (1): 89 (eq.38). doi :10.1109/TASSP.1981.1163506.
^ Smith, JO (2011). "Ventana de Kaiser en el procesamiento de señales de audio espectral, ecuaciones (4.40 y 4.42)". ccrma.stanford.edu . Consultado el 1 de enero de 2022 .dónde
^ Oppenheim, Alan V .; Schafer, Ronald W .; Buck, John R. (1999). "7.2". Procesamiento de señales en tiempo discreto (2.ª ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. pág. 474. ISBN0-13-754920-2Se podría formar una ventana casi óptima utilizando la función de Bessel modificada de orden cero del primer tipo.
Lectura adicional
Harris, Fredric J. (enero de 1978). "Sobre el uso de Windows para el análisis armónico con la transformada discreta de Fourier" (PDF) . Actas del IEEE . 66 (1): 73 (ecuación 46b). CiteSeerX 10.1.1.649.9880 . doi :10.1109/PROC.1978.10837.
Kaiser, James F.; Schafer, Ronald W. (1980). "Sobre el uso de la ventana I 0 -sinh para el análisis espectral". IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing . 28 : 105–107. doi :10.1109/TASSP.1980.1163349.
Smith, JO (2011). "Comparación del procesamiento de señales de audio espectrales entre ventanas Kaiser y DPSS". ccrma.stanford.edu . Consultado el 13 de abril de 2016 .
"Ventana del Kaiser, R2018b". www.mathworks.com . Mathworks . Consultado el 20 de marzo de 2019 .