数字信号处理史林
2020729课件1数字信号处理2020729课件23、Chebyshev低通滤波器的特点。2020729课件32020729课件42020729课件52020729课件64、Chebyshev滤波器...2020510课件1第五章习题讲解2020510课件21、用直接I型及典范结构实现以下系统函数。
数字信号处理史林Tag内容描述:<p>1、,现代数字信号处理课程回顾,第一章时域离散随机信号的分析第二章维纳滤波和卡尔曼滤波第三章自适应数字滤波器第四章功率谱估计第五章时频分析,.,第一章时域离散随机信号的分析,主要内容:平稳随机信号的统计描述随机序列数字特征的估计平稳随机序列通过线性系统时间序列信号模型,.,对一个随机序列的统计描述,可以由这个序列的自相关函数来高度概括。对一平稳随机信号,只要知道它的自相关函数,就等于知道了该随机信号。</p><p>2、2020/7/29,课件,1,数字信号处理,2020/7/29,课件,2,3、Chebyshev低通滤波器的特点:,2020/7/29,课件,3,2020/7/29,课件,4,2020/7/29,课件,5,2020/7/29,课件,6,4、 Chebyshev 滤波器的设计:,根据逼近要求查特性曲线或计算求取阶数 k和波动系数,再查表求得H(s) 。,2020/7/29,课件,7。</p><p>3、2020/5/10,课件,1,第五章习题讲解,2020/5/10,课件,2,1、用直接I型及典范结构实现以下系统函数:,解:根据IIR滤波器的系统函数标准式,将系统函数整理为:,2020/5/10,课件,3,得,,,,直接I型结构:,典范型结构:,2020/5/10,课件,4,解:,则,2020/5/10,课件,5,考虑分子分母的组合及级联的次序,共有以下四种级联型网络:,2020/5/10,课。</p><p>4、2020 3 26 数字信号处理 1 数字信号处理 2020 3 26 数字信号处理 2 6 5冲击响应不变法 6 5 1变换原理 特点 冲击响应不变法所得的数字滤波器特性为模拟原型滤波器特性的周期性平移叠加 根据采样定理 当模拟滤波器的频率特性 幅度 为有限带宽 并且带宽小于采样频率的二分之一时 数字滤波器可以在主周期保持模拟滤波器的特性 否则会产生混叠误差 所以冲击响应不变法只能用于设计低通。</p><p>5、1 广西工学院 数字信号处理 课程设计课程设计 说说 明明 书书 设计题目设计题目 语音信号的处理与滤波语音信号的处理与滤波 系 别 计算机工程系 专业班级 通信 062 班 学生姓名 林芳慧 学 号 200600402059 指导教师 周坚和 日 期 2009 年 1 月 2 日 2 目录目录 一 设计目的 3 二 设计内容 3 三 设计原理 4 四 设计步骤与程序 5 五 设计思考 19 六。</p><p>6、课件,1,第一章习题讲解,课件,2,解:,1-2已知线性移不变系统的输入为,系统的单位抽样响应为,试求系统的输出,并画图。,课件,3,解:,课件,4,解:,课件,5,课件,6,1-3已知,通过直接计算卷积和的办法,试确定单位抽样响应为的线性移不变系统的阶跃响应。,课件,7,解:LSI系统的阶跃响应是指输入为阶跃序列时系统的输出,即,课件,8,或,课件,9,1-4判断下列每个序列是否是周期性的,若是。</p><p>7、2020/8/3,数字信号处理,数字信号处理,编著丁玉美,高等学校电子信息类规划教材,西安电子科技大学出版社,Http:/,2020/8/3,数字信号处理,目 录1,第1章 时域离散信号和时域离散系统 第2章 时域离散信号和系统的频域分析 第3章 离散傅里叶变换(DFT) 第4章 快速傅里叶变换(FFT) 第5章 时域离散系统的基本网络结构与 状态变量分析法,2020/8/3,数字信号处理。</p><p>8、2020/8/3、数字信号处理、1、数字信号处理、2020/8/3、数字信号处理、2,6.7数字滤波器的转换、说明:*具体的转换方法有模拟转换和数字转换两种。*两种转换均采用模拟低通滤波器的设计方法,首先获得模拟圆形低通函数HA (S)。*模拟转换方法是将模拟原型低通函数Ha(s)转换为模拟非低通实际滤波器Hd (s),然后通过SZ映射转换为非低通基本数字滤波器Hd (z)。*数字转换方法首先是将。</p><p>9、6.6常用数字信号处理算法,第六章,数字信号处理技术,数字信号处理是测试技术中最常用和最需要的部分,无论开发简单或复杂的测控系统或仪器,都将用到数字信号处理知识。时域波形分析是最常用的信号分析方法,特征参数可以通过示波器、万用表等常用仪器显示信号波形来获得。6.6常用的数字信号处理算法,1。时域波形参数计算、波形分析应用、过阈值报警、6.6常用数字信号处理算法、1)峰值P、双峰值Pp-p、6.6常。</p>