tomwalters@0
|
1 % support file for 'aim-mat'
|
tomwalters@0
|
2 %
|
tomwalters@0
|
3 % This external file is included as part of the 'aim-mat' distribution package
|
tomwalters@0
|
4 % http://www.pdn.cam.ac.uk/cnbh/aim2006
|
tomwalters@0
|
5 % $Date: 2008-06-10 18:00:16 +0100 (Tue, 10 Jun 2008) $
|
tomwalters@0
|
6 % $Revision: 585 $
|
tomwalters@0
|
7
|
tomwalters@0
|
8 function f=spectrogram(sig,nr_f,maxfre)
|
tomwalters@0
|
9
|
tomwalters@0
|
10 nsig=changesr(sig,maxfre*2);
|
tomwalters@0
|
11 sr=getsr(nsig);
|
tomwalters@0
|
12 vals=getvalues(nsig);
|
tomwalters@0
|
13
|
tomwalters@0
|
14 % sig_len=getlength(sig);
|
tomwalters@0
|
15 % time_step=sig_len/nr_t;
|
tomwalters@0
|
16 % window=[0:time_step:sig_len];
|
tomwalters@0
|
17 % win_len=getnrpoints(nsig)/nr_t;
|
tomwalters@0
|
18 % window = hann(round(win_len));
|
tomwalters@0
|
19 % noverlap=round(win_len/2);
|
tomwalters@0
|
20 noverlap=nr_f*2-2;
|
tomwalters@0
|
21 [Bb,freqs,ts]=specgram(vals,nr_f*2,sr*2,[],noverlap);
|
tomwalters@0
|
22
|
tomwalters@0
|
23 B=Bb(2:nr_f+1,:);
|
tomwalters@0
|
24
|
tomwalters@0
|
25 nr_t=size(B,2);
|
tomwalters@0
|
26 nr_f=size(B,1);
|
tomwalters@0
|
27
|
tomwalters@0
|
28 srf=nr_t/getlength(sig);
|
tomwalters@0
|
29 f=field(nr_t,nr_f,srf);
|
tomwalters@0
|
30 f=setvalues(f,abs(B));
|
tomwalters@0
|
31 f=setmaxfre(f,maxfre);
|
tomwalters@0
|
32
|
tomwalters@0
|
33 return
|
tomwalters@0
|
34
|
tomwalters@0
|
35
|
tomwalters@0
|
36
|
tomwalters@0
|
37
|
tomwalters@0
|
38 % function f=spectrogram(sig,tstart,tstop,nr_t,nr_f,maxfre)
|
tomwalters@0
|
39 % alle Zeiten in Sekunden
|
tomwalters@0
|
40 % macht ein Sektrogramm aus dem Signal sig, das zu nr_t Zeiten gesampelt
|
tomwalters@0
|
41 % wird und nr_f Frequenzen hat
|
tomwalters@0
|
42 % das Signal wird aus sig in der Zeit von start bis stop genommen
|
tomwalters@0
|
43 % das Signal sig wird erst so auf eine Samplerate gebracht, dass
|
tomwalters@0
|
44 % das Resultat der FFT eine Auflösung bis maxfre hat.
|
tomwalters@0
|
45
|
tomwalters@0
|
46 if nargin<6
|
tomwalters@0
|
47 maxfre=GetSR(sig)/2;
|
tomwalters@0
|
48 end
|
tomwalters@0
|
49
|
tomwalters@0
|
50 % die alte (orginale) Samplerate
|
tomwalters@0
|
51 sr_old=GetSR(sig);
|
tomwalters@0
|
52
|
tomwalters@0
|
53 %wenn die maxfre anders ist als die, die das Signal mitbringt, dann muss das Signal heruntergesamplet werden:
|
tomwalters@0
|
54 if sr_old~=maxfre*2
|
tomwalters@0
|
55 sr_neu=maxfre*2;
|
tomwalters@0
|
56 sig=changesr(sig,sr_neu); % änder das ganze Signal zu der neuen SR
|
tomwalters@0
|
57 else
|
tomwalters@0
|
58 sr_neu=sr_old;
|
tomwalters@0
|
59 end
|
tomwalters@0
|
60
|
tomwalters@0
|
61 % Punkte, die die FFT benötigt, damit nr_f punkte hinten raus kommen
|
tomwalters@0
|
62 nr_fft=nr_f*2;
|
tomwalters@0
|
63 % und das ist ein Signal von dieser Länge: (auch mit neuer Samplerate)
|
tomwalters@0
|
64 stime=bin2time(nr_fft,sr_neu);
|
tomwalters@0
|
65 % Dauer des zu untersuchenden Signals
|
tomwalters@0
|
66 duration=tstop-tstart;
|
tomwalters@0
|
67 % wenn die gewünschte Samplingrate nicht hoch genug ist, weil zuviel Punkte erforderlich sind
|
tomwalters@0
|
68 if duration < stime
|
tomwalters@0
|
69 error('spectrogram: desired Samplingrate too low: take less points or higher freqeuncy!');
|
tomwalters@0
|
70 return;
|
tomwalters@0
|
71 end
|
tomwalters@0
|
72
|
tomwalters@0
|
73
|
tomwalters@0
|
74 % meine Notation ist anders als Matlab: Bei mir ist x die Zeit
|
tomwalters@0
|
75 % und y die Frequenz
|
tomwalters@0
|
76 sr_field=nr_t/duration; % die "SampleRate" des Feldes (sehr klein, da nur wenig Punkte)
|
tomwalters@0
|
77 f=field(nr_t,nr_f,sr_field);
|
tomwalters@0
|
78 f=setmaxfre(f,maxfre); % Für die Grafik: Wie hoch die Frequenzen geben
|
tomwalters@0
|
79
|
tomwalters@0
|
80 % damit die fft immer von einem richtigen vollen Signal gemacht werden kann, werden die
|
tomwalters@0
|
81 % FFTs an Stellen berechenet, die immer ein volles signal haben
|
tomwalters@0
|
82 time_step=(tstop-tstart-stime)/nr_t;
|
tomwalters@0
|
83
|
tomwalters@0
|
84 count=0;
|
tomwalters@0
|
85 w = hann(nr_fft); % for later: the window
|
tomwalters@0
|
86 % for t=56*time_step:time_step:tstop-stime-time_step
|
tomwalters@0
|
87
|
tomwalters@0
|
88 sig=setstarttime(sig,0);
|
tomwalters@0
|
89 for t=tstart:time_step:tstop-stime-time_step
|
tomwalters@0
|
90 count=count+1;
|
tomwalters@0
|
91 s1=t;
|
tomwalters@0
|
92 s2=t+stime;
|
tomwalters@0
|
93 if s2<tstop
|
tomwalters@0
|
94 s=getpart(sig,t,t+stime); % von diesem Teil soll die FFT gemacht werden
|
tomwalters@0
|
95 else % hier sollte er nicht hinkommen
|
tomwalters@0
|
96 s=getpart(sig,t,tstop);
|
tomwalters@0
|
97 s=expand(s,stime,0); % fülle den Rest mit Nullen auf, damit das Signal auf jeden Fall lang genug ist
|
tomwalters@0
|
98 end
|
tomwalters@0
|
99 s=setstarttime(s,0);
|
tomwalters@0
|
100 % damit die FFT nr_f Punkte hat, muss das Signal, womit sie gemacht wird, so lang sein:
|
tomwalters@0
|
101 % s2=changesr(s,sr_neu);
|
tomwalters@0
|
102 % ein HanningFenster drüberlegen:
|
tomwalters@0
|
103 s=s*w;
|
tomwalters@0
|
104 ps=powerspectrum(s,nr_f*2);
|
tomwalters@0
|
105 % the resultig powesprect is one point too large, because of the zerovalue->strip it
|
tomwalters@0
|
106 ps=strippowerspectrum(ps); % cut the leading zero
|
tomwalters@0
|
107 % figure(1)
|
tomwalters@0
|
108 % plot(s,'.-');
|
tomwalters@0
|
109 % figure(2)
|
tomwalters@0
|
110 % plot(ps,'.-');
|
tomwalters@0
|
111 % normiere das Spektrum auf die maximale Amplitude des Signals
|
tomwalters@0
|
112 ms=max(s);
|
tomwalters@0
|
113 ps=ps*ms;
|
tomwalters@0
|
114 f=setcolumn(f,count,ps);
|
tomwalters@0
|
115 end
|