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信号检测与估值理论(5)
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. 2010/7/1
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基于FPGA的定点信号处理算法
基于FPGA的定点信号处理算法 .LabVIEW网络讲坛之快速原型篇:第三集快速原型开发技巧之信号处理篇(下)。在上一讲的基础上,本讲进一步通过生动的例子讲述如何快速进行原型。
  1. 2010/6/30
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信号处理及其在实时嵌入式平台上的实现
信号处理及其在实时嵌入式平台上的实现!LabVIEW网络讲坛之快速原型篇:第三集快速原型开发技巧之信号处理篇(上)。本集介绍了在实时嵌入式平台上实现信号处理应用的方法,其应用范围非常广泛,比如噪声定位、生物医电、机器状态/结构健康等实时监测等等。您将生动的了解到原型开发的原因。主讲人:NI应用工程师程芳!
  1. 2010/6/28
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信号检测与估值理论(4)
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. 2010/6/28
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信号检测与估值理论(3)
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. 2010/6/23
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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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直接耦合放大电路与差动放大电路_电工学(41)
电大教程,北京理工大学刘蕴陶教授主讲!集成电路可分为模拟集成电路和数字集成电路两大类。集成运算放大器是属于模拟集成电路的一种,由于它最初作运算、放大使用(如加法、乘法、除法、积分等),所以取名为运算放大器。而目前它已广泛应用于信号处理、信号变换及信号发生等各个方面,因此在控制、测量、仪表等领域中占有重要地位。 集成运算放大器实际上是一个高增益的多级直接耦合放大电路。本章从集成运算放大电路的主要组成部分—差动放大电路讲起,继而介绍集成运算放大电路的组成、工作原理、主要技术指标及其电路分析的方法,最后介绍集成运算放大器的线性和非线性运用。
  1. 2010/5/6
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利用DFT计算模拟信号的傅里叶变换对(上)
朱冰莲主讲。傅里叶变换就是建立以时间为自变量的"信号"与以频率为自变量的"频率函数"之间的某种变换关系。都是指在分析如何综合一个信号时,各种不同频率的信号在合成信号时所占的比重。
  1. 2010/4/22
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利用DFT计算模拟信号的傅利叶变换对(下)
朱冰莲主讲。傅里叶变换就是建立以时间为自变量的"信号"与以频率为自变量的"频率函数"之间的某种变换关系。都是指在分析如何综合一个信号时,各种不同频率的信号在合成信号时所占的比重。
  1. 2010/4/22
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