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信号检测与估值理论(2)
主讲:同济大学周志邦。信号检测与估计在某种意义上说,就是一种专门与噪声作斗争的技术和理论。只有抑制噪声,才能检测出信号。噪声对于弱信号检测的影响几乎是无处不在,它总是与信号共存,如影随形。当今科学技术的进步,使测量技术得到日益完善的发展。但同时也提出了更高的要求,尤其是在极端条件下的测量已成为深化认识自然的重要手段。测量技术的发展,始终是围绕着精度和速度这两个问题逐渐解决和提高的。测量精度以检测灵敏度的提高和动态范围的扩大为目的,既能容纳更多的噪声,又能从噪声中提高提取出信号的能力;而测量的速度表示快速的瞬变响应和快速的处理能力。 本课程的先修课程:概率论,通信原理,信号与系统,随机过程,数字信号处理!
  1. 2010/6/21
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信号检测与估值理论(1)
主讲:同济大学周志邦。信号检测与估计在某种意义上说,就是一种专门与噪声作斗争的技术和理论。只有抑制噪声,才能检测出信号。噪声对于弱信号检测的影响几乎是无处不在,它总是与信号共存,如影随形。当今科学技术的进步,使测量技术得到日益完善的发展。但同时也提出了更高的要求,尤其是在极端条件下的测量已成为深化认识自然的重要手段。测量技术的发展,始终是围绕着精度和速度这两个问题逐渐解决和提高的。测量精度以检测灵敏度的提高和动态范围的扩大为目的,既能容纳更多的噪声,又能从噪声中提高提取出信号的能力;而测量的速度表示快速的瞬变响应和快速的处理能力。 本课程的先修课程:概率论,通信原理,信号与系统,随机过程,数字信号处理!
  1. 2010/6/18
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信号分析与处理(11)
第3章 离散信号与离散系统 3.1时域离散信号——序列 3.1.1序列及其表示 3.1.2序列的基本运算 3.1.3几种常用的序列 3.2离散系统的数学模型和模拟 3.2.1线性时不变离散系统的数学模型——常系数线性差分方程 3.2.2离散系统的模拟——运算结构图 3.3离散系统的时域解 3.3.1迭代解法 3.3.2通解与特解法 3.4离散系统的零输入响应和零状态响应 3.4.1零输入响应 3.4.2零状态响应 3.5序列的Z变换和Z反变换 3.5.1 Z变换定义及与拉普拉斯变换、傅里叶变换的关系 3.5.2 Z变换的收敛域 3.5.3常用序列的Z变换 3.5.4 Z变换的性质 3.5.5 Z反变换 3.6离散系统的Z域分析 3.6.1用Z变换解常系数线性差分方程 3.6.2用Z变换描述离散系统特性 3.7离散信号与系统的频域分析 3.7.1离散时间傅里叶变换 3.7.2离散系统的频率响应 3.8小结
  1. 2010/6/9
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数字信号处理(下)
主讲:田逢春。本课程是电类专业的一门主要技术基础课。本课程的任务是在已具备信号分析和电子线路的知识基础上讨论数字信号处理的基本理论,主要研究数字谱分析和数字滤波器两部分,旨在使学生掌握离散信号与系统的基本理论、基本分析方法以及FFT、数字滤波器等数字信号处理技术,以便为进一步学习与掌握数字通信与信息处理等方面的专业课程及从事信息技术的应用开发工作奠定必要的基础。
  1. 2010/4/19
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数字信号处理(上)
主讲:田逢春。本课程是电类专业的一门主要技术基础课。本课程的任务是在已具备信号分析和电子线路的知识基础上讨论数字信号处理的基本理论,主要研究数字谱分析和数字滤波器两部分,旨在使学生掌握离散信号与系统的基本理论、基本分析方法以及FFT、数字滤波器等数字信号处理技术,以便为进一步学习与掌握数字通信与信息处理等方面的专业课程及从事信息技术的应用开发工作奠定必要的基础。
  1. 2010/4/19
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信号处理原理16
前面我们已经学习了傅里叶变换和拉普拉斯变换,它们都是针对连续时间信号和连续时间系统的,是我们进行理论分析的重要数学工具。由于计算机只能对离散信号进行分析和处理,因此我们还需要掌握对离散信号和离散系统进行分析和处理的数学工具。拉普拉斯变换是连续时间傅里叶变换的推广,从复平面虚轴处的变换推广到整个复平面。在离散时间信号与系统中,也可以将傅里叶变换进行推广,得到一种称为Z变换的方法,它是分析线性非移变系统的一个强有力的工具。   其实,对于Z变换的原理,人们很早就认识了。早在1730年,英国有一位名叫棣莫弗的数学家,他在研究概念理论时,用到了生成函数的概念,它的形式与Z变换就是相同的。尽管如此,直到20世纪五六十年代,由于抽样数据控制系统和数字计算机的研究与实践,才使Z变换真正有了一个广阔的应用天地。
  1. 2010/1/19
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抽样定理_信号与系统
抽样定理!主讲:段哲民本课程是电子信息与电气类专业本科生的一门重要的专业基础课程。它主要讨论信号、线性非时变系统的分析方法,并通过实例分析,向学生介绍工程应用中的重要方法。通过这门课程的学习,提高学生的分析问题和解决问题的能力,为学生今后进一步学习信号处理、网络分析综合、通信理论、控制理论等课程打下良好的基础。 本课程需要较强的数学基础,其主要任务是运用相关数学方法进行信号与线性非时变系统分析。注重结合工程实际。
  1. 2009/9/22
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周期信号的频谱_信号与系统
周期信号的频谱.主讲人:王淑敏!连续时间信号的频域分析1)掌握周期信号的傅里叶级数展开。 2) 掌握傅里叶变换及其基本性质。 3) 掌握信号的频谱的概念及其特性;了解实信号频谱的特点。4. 连续时间系统的频域分析1)掌握系统对信号响应的频域分析方法。2)掌握系统的频域传输函数的概念。3)掌握理想低通滤波器特性,了解系统延时、失真、因果等概念。4)掌握线性系统的不失真传输条件。本课程是电子信息与电气类专业本科生的一门重要的专业基础课程。它主要讨论信号、线性非时变系统的分析方法,并通过实例分析,向学生介绍工程应用中的重要方法。通过这门课程的学习,提高学生的分析问题和解决问题的能力,为学生今后进一步学习信号处理、网络分析综合、通信理论、控制理论等课程打下良好的基础。 本课程需要较强的数学基础,其主要任务是运用相关数学方法进行信号与线性非时变系统分析。注重结合工程实际。
  1. 2009/9/21
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连续系统时域券积积分分析法_信号与系统
连续系统时域券积积分分析法!主讲人:李辉!本课程是电子信息与电气类专业本科生的一门重要的专业基础课程。它主要讨论信号、线性非时变系统的分析方法,并通过实例分析,向学生介绍工程应用中的重要方法。通过这门课程的学习,提高学生的分析问题和解决问题的能力,为学生今后进一步学习信号处理、网络分析综合、通信理论、控制理论等课程打下良好的基础。 本课程需要较强的数学基础,其主要任务是运用相关数学方法进行信号与线性非时变系统分析。注重结合工程实际。
  1. 2009/9/21
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信号与系统电子教案(七)
信号与系统电子教案
  1. 2007/6/4
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