数字信号处理实验
实验内容 • 已知特殊滤波器的系统函数。实验四 用频率取样法设计 FIR数字滤波器 实验目的 n1、掌握用频率取样法设计线性相位FIR DF 的方法。实验二 数字滤波器的设计 12。数字信号处理基本实验。实验三 用双线性变换法设计 IIR数字滤波器。数字信号处理实验。
数字信号处理实验Tag内容描述:<p>1、本科学生实验报告 学号 124090380 姓名 赵玲 学院 物电学院 专业、班级 12 电子 实验课程名称 连续系统法分析 教师及职称 和伟 开课学期 2014 至 2015 学年 下 学期 填报时间 2015 年 5 月 13 日 云南师范大学教务处编印 1 实验序号 07 实验名称 连续系统分析 实验时间 2015 年 5 月 13 实验室 同析 3 栋数字信号处理实验室 一实验预习 1 实验目的 理解连续时间系统的系统函数在分析连续系统的时域特性、频率特性及稳定性 中的重要作用及意义。 掌握利用 MATLAB 分析连续系统的时域响应、频率响应和零极点的基本方法。 掌握根据系统函数的。</p><p>2、实 验 报 告 实验名称: 信号滤波 课程名称: 数字信号处理 院 系 部: 电气与电子工程学院 专业班级:信息 1002 学生姓名:王萌 学 号: 1101200219 同 组 人: 实验台号: 指导教师:范杰清 成 绩: 实验日期: 2012.11.30 华北电力大学(北京) 一、实验目的 综合应用信号频谱分析和数字滤波器设计的知识,实现信号的 滤波。加深理解信号时域和频域分析的物理概念,理解设计指标的 工程概念,认识不同类型滤波器的特性和适用范围。 二、实验原理 首先对待滤波的信号进行频谱分析,观察信号频率分布的规律, 从而确定数字滤波器的类型(FIR 滤。</p><p>3、实验一 离散时间信号与系统一、实验目的:1、熟悉常见离散时间信号的产生方法;2、熟悉离散时间系统的单位脉冲响应和单位阶跃响应的求解方法;3、熟悉离散时间信号经过离散时间系统的响应的求解方法。二、实验内容:已知离散时间系统差分方程为y(n)-0.5y(n-1)+0.06y(n-2)=x(n)+x(n-1),求1、该系统的单位脉冲响应并绘图;2、该系统的单位阶跃响应并绘图;3、已知x(n)=可自己指定 用filter函数经过系统的响应并绘图;4、用conv_m函数求系统响应并绘图。三、实验平台: MATLAB集成系统四、设计流程:此处写个人自己的设计流程五、程序清单:。</p><p>4、指导老师:*院 系:*班 级:*姓 名:*学 号:*88数字信号处理实验报告实验一 信号、系统及系统响应一、 实验目的:1. 熟悉理想采样的性质,了解信号采样前后的频谱变化,加深对时域采样定理的理解。2. 熟悉离散信号和系统的时域特性。3. 熟悉线性卷积的计算编程方法:利用卷积的方法,观察,分析系统响应的时域特性。4. 掌握序列傅立叶变换的计算机实验方法,利用序列的傅里叶变换对离散信号、系统及系统响应进行频域分析。二、 实验代码:l 信号产生子程序:代码:clc;close all;clear all;A=444.128;a=50*pi*sqrt(2.0);W0=50*pi*sqrt(2.。</p><p>5、课程名称: 数字信号处理 实验项目: 实验一 信号、系统及系统响应 实验地点: 多学科楼机房 专业班级: 学号: 学生姓名: 指导教师: 2012年 12 月 26 日实验一 信号、系统及系统响应一、实验目的1、熟悉理想采样的性质,了解信号采样前后的频谱变化,加深对采样定理的理解。2、熟悉离散信号和系统的时域特性;3、熟悉线性卷积的计算编程方法;利用卷积的方法,观察、分析系统响应的时域特性。4、掌握序列傅氏变换的计算实现方法,利用序列的傅氏变换离散信号、系统及系统响应做频域分析。二、实验原理(一)连续时间信号的采样对一个连。</p><p>6、数字信号处理实验-Matlab实现江西中医学院计算机学院汪灿华整理数字信号处理是一门理论和实际密切结合的课程,为深入掌握课程内容,最好在学习理论的同时,做习题和上机实验。上机实验不仅可以帮助读者深入的理解和消化基本理论,而且能锻炼初学者的独立解决问题的能力。本课程实验安排如下:实验一 系统响应及系统稳定性。实验二 时域采样与频域采样。实验三 用FFT对信号作频谱分析。实验四 IIR数字滤波器设计及软件实现。实验五 FIR数字滤波器设计与软件实现实验一: 系统响应及系统稳定性1.1 实验指导1.实验目的(1)掌握求系统响应的方。</p><p>7、实验 四 特殊滤波器的零极点分布及 其幅频特性 一 实验目的 1,加深对特殊滤波器的理解; 2,掌握用MATLAB求解特殊滤波器的幅频特 性的基本方法. 二, 实验内容 已知特殊滤波器的系统函数,要求用 MATLAB提供的函数来画出特殊滤波器的 零极点分布以及幅频特性。 三,实验原理与方法和手段 一个特殊滤波器,它的系统函数往往是不 容易了解其零极点分布特性的,即通过简 单的数学方法是难以对其进行分析的,因 而难以判断其幅频特性,但MATLAB为我 们提供了简洁明了求解方法: (1)用freqz子函数来求求解系统幅频特性 。调用格式已在前面的试验。</p><p>8、数字信号处理实验报告实验一 时域采样与频域采样一、实验目的时域采样理论与频域采样理论是数字信号处理中的重要理论。要求掌握模拟信号采样前后频谱的变化,以及如何选择采样频率才能使采样后的信号不丢失信息;要求掌握频率域采样会引起时域周期化的概念,以及频率域采样定理及其对频域采样点数选择的指导作用。 二、实验内容及步骤(1)时域采样理论的验证。给定模拟信号, 式中A=444.128,=50,=50rad/s,它的幅频特性曲线如图10.2.1图1 的幅频特性曲线现用DFT(FFT)求该模拟信号的幅频特性,以验证时域采样理论。安照的幅频特性曲线,。</p><p>9、北京理工大学20112012学年第一学期数字信号处理实验报告数字信号处理实验报告姓名:班级:学号:实验1 基2-FFT算法实现一、实验目的1.掌握基2-FFT的原理及具体实现方法。2.编程实现基2-FFT算法。3.深刻理解FFT算法的特点。二、实验设备与环境计算机,matlab软件环境。三、 实验基础理论FFT是DFT的一种快速算法,能使DFT的计算大大简化,运算时间缩短。FFT利用了WNnk的三个固有特性。即对称性,周期性和可约性,将长序列的DFT分解为短序列的DFT,合并了DFT运算中的某些项,从而减少了DFT的运算量。FFT算法基本上可分为两大类,即按时间抽取。</p><p>10、实验二 时域采样与频域采样1. 实验目的:(1) 掌握模拟信号采样前后频谱的变化,以及如何选择采样频率才能使采样后的信号不丢失信息。(2) 掌握频率域采样会引起时域周期化的概念,以及频率域采样定理及其对频域采样点数选择的指导作用。(3) 会用MATLAB语言进行时域抽样与信号重建的方法,以及频域抽样与恢复时程序的编写方法。2. 实验原理:了解时域采样定理的要点,理解理想采样信号和模拟信号之间的关系,了解频域采样定理的要点,掌握这两个采样理论的结论:“时域采样频谱周期延拓,频域采样时域信号周期延拓”。3. 实验内容:(1)时。</p><p>11、数字信号处理实验报告实验二 应用快速傅立叶变换对信号进行频谱分析2011年12月7日1、 实验目的1、 通过本实验,进一步加深对DFT算法原理合基本性质的理解,熟悉FFT算法 原理和FFT子程序的应用。2、 掌握应用FFT对信号进行频谱分析的方法。3、 通过本实验进一步掌握频域采样定理。4、 了解应用FFT进行信号频谱分析过程中可能出现的问题,以便在实际中正确应用FFT。2、 实验原理与方法1、 一个连续时间信号的频谱可以用它的傅立叶变换表示2、 对信号进行理想采样,得到采样序列3、 以T为采样周期,对进行Z变换4、 当时,得到序列傅立叶变换S。</p><p>12、数字信号处理实验报告实验名称: 数字信号处理实验 系 别: 兴湘学院 专业班级: 09 通信工程 学生学号: 学生姓名: 指导教师: 第一次数字信号上机实验实验二 时域采样与频域采样1. 实验目的时域采样理论与频域采样理论是数字信号处理中的重要理论。要求掌握模拟信号采样前后频谱的变化,以及如何选择采样频率才能使采样后的信号不丢失信息;要求掌握频率域采样会引起时域周期化的概念,以及频率域采样定理及其对频域采样点数选择的指导作用。2. 实验原理与方法时域采样定理的要点是:a) 对模拟信号以间隔T进行时域等间隔理想采样,形成。</p><p>13、实验四 用频率取样法设计 FIR数字滤波器 实验目的 n1、掌握用频率取样法设计线性相位FIR DF 的方法,并掌握该方法的计算机编程。 n2、熟悉频率取样理论,熟悉内插函数及其 应用。 n3、了解FIR DF的频率特性和相位特性,观 察过渡带取样点对滤波器幅频特性的影响 。 实验原理及方法 n频率采样法就是根据频域采样理论,由滤波特性指标构造 希望逼近的滤波器频响函数Hd(ej),对其在0,2上采样 得到: n然后,就可求出单位脉冲响应h(n),或是系统函数H(z)。 这样, h(n)或是H(z)就是滤波器的设计结果。 实验原理及方法 n频率取样设计法的流程: 。</p><p>14、Harbin Institute of Technology大作业一课程名称: 试验方法与数字信号处理 院 系: 机械电子 班 级: 15S0825 学 号: 姓 名: 哈尔滨工业大学给出信号xt=sin210t+sin280t+ sin2200t 1. 绘出信号波形。利用matla软件,绘制出的原信号波形如图1所示。图1 原波形信号2. 低通滤波,分别用FIR,IIR滤波器,保留10Hz,去除80Hz和200Hz,并画出波形,并与10Hz信号对比。解:原信号的最大Fmax = 200Hz, 取:t=10-3 12Fmax= 1400=0.0025此时,满足采样定理。(1)、用FIR滤波器(附录1)选择低通滤波的截止频率为50Hz,滤波器项数为80,通过FIR。</p><p>15、07电信 35号 林烟泉1. 假设系统用下面差分方程描述: y(n)=x(n)+ay(n-1)假设a=0.7, 0.8, 0.9 , 分别在三种情况下分析系统的频率特性,并打印幅度特性曲线。解:B=1;A=1,-0.7;subplot(3,3,3);zplane(B,A);xlabel(实部Re);ylabel(虚部Im);title(y(n)=x(n)-0.7y(n-1)传输函数零、极点分布);grid onH,w=freqz(B,A,whole);subplot(3,3,2);plot(w/pi,abs(H),linewidth,2);grid on;xlabel(omega/pi);ylabel(|H(ejomega)|);title(幅频响应特性);axis(0,2,0,6);subplot(3,3,1);plot(w/pi,angle(H),lin。</p><p>16、西安邮电学院“数字信号处理”实验报告系部名称:计算机系学生姓名:专业名称:电子信息科学与技术班 级:电科科技0502时间:2007年12月25日实验一:信号,系统及系统响应一 实验目的:1熟悉连续信号经理想采样前后的频谱变化关系,加深对时域采样定理的理解。2熟悉时域离散系统的时域特性。3利用卷积方法观察分析系统的时域特性。4掌握序列傅立叶变换的计算机实现方法,利用序列离散信号及系统响应进行频域分析。二实验原理:对一个连续信号xa(t)进行理想采样:a(t)=xa(t) 其傅立叶换a(j)=1/Taj(-ms).在计算机上用高级语言编程直接按上计。</p><p>17、数字信号处理实验报告专 业 学 号 姓 名 实验一 卷积实验一、 实验目的(1) 通过实验进一步理解卷积定理,了解卷积的过程;(2) 掌握应用线性卷积求解离散时间系统响应的基本方法;(3) 了解MATLAB中有关卷积的子函数及其应用方法。二、 实验原理对于线性移不变离散时间系统的响应为输入信号和系统的冲激响应的卷积,其表示如下:三、 实验仪器微型计算机、MATLAB 四、 实验内容(1)已知一个因果系统的差分方程为满足初始条件,在该系统的输入端加一个矩形脉冲序列,其脉冲宽度与周期的比例为1:4,一个周期取16 个采样点,求该系统的。</p><p>18、一、 语音数字滤波系统设计1. 原理实验中所需理论包括采样定理、时域信号的FFT分析及数字滤波器设计原理和方法采样定理:在进行模拟/数字信号的转换过程中,当采样频率大于等于信号最高截止频率的2倍时,即:,则采样之后的数字信号完整地保留了原始信号中的信息,一般实际应用中保证采样频率为信号最高截止频率的510倍;采样定理又称奈奎斯特定理。2. 任务试编制一MATLAB或LabVIEW程序,实现语音数字滤波系统的用户界面设计,在所设计的系统界面上完成的功能包括:(1)对于任意的语音信号进行采样并对加入加性噪声的信号作频谱分析;(2。</p>