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信号检测与估值理论(11.2)
主讲:同济大学周志邦。第3章 噪声中的信号检测 3.1 引言在现实中,人们常常要根据观测数据(统称为观测信号)对其产生的原因做出判决,如: 根据雷达接收机所接收的信号判定某区域内是否存在飞机等目标、根据天气观测所获数据预 测某地区次日的天气(晴、阴、雨、雪、雾等)。对这些可能的判决结果的陈述称为假设。 基于观测信号在几个假设中选取一个的判决称为假设检验 假设检验 假设检验 假设检验。它是信号检测问题的理论基础。 由于信号在产生、传输及接收过程中不可避免地存在着干扰和噪声,这就使判决产生了 不确定性。产生错误判决的根本原因在于:几种不同的“原因”往往导致同样的观测信号。 对于一般信号检测问题而言,接收端的观测者判断发送端发送信号的类别,应基于事先 具备的关于发送信号的知识以及对接收信号的分析。这种观测者事先具备的知识,叫做先验先验先验先验 知识知识知识知识;而在对观测信号分析后重新形成的关于发送信号的知识,称为后验知识 后验知识 后验知识 后验知识。 本章先从信号检测模型入手,介绍几种判决准则及其规则,并将它们推广到较复杂的 情况;然后将它们应用于高斯白噪声中的确知信号检测,导出最佳接收机;随后讨论高斯色噪声中的确知信号检测;最后分析高斯白噪声中的随机参量信号检测。
  1. 2010/9/6
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信号检测与估值理论(11.1)
主讲:同济大学周志邦。 噪声中的信号检测 引言 在现实中,人们常常要根据观测数据(统称为观测信号)对其产生的原因做出判决,如: 根据雷达接收机所接收的信号判定某区域内是否存在飞机等目标、根据天气观测所获数据预 测某地区次日的天气(晴、阴、雨、雪、雾等)。对这些可能的判决结果的陈述称为假设。 基于观测信号在几个假设中选取一个的判决称为假设检验 假设检验 假设检验 假设检验。它是信号检测问题的理论基础。 由于信号在产生、传输及接收过程中不可避免地存在着干扰和噪声,这就使判决产生了 不确定性。产生错误判决的根本原因在于:几种不同的“原因”往往导致同样的观测信号。 对于一般信号检测问题而言,接收端的观测者判断发送端发送信号的类别,应基于事先 具备的关于发送信号的知识以及对接收信号的分析。这种观测者事先具备的知识,叫做先验先验先验先验 知识知识知识知识;而在对观测信号分析后重新形成的关于发送信号的知识,称为后验知识 后验知识 后验知识 后验知识。 本章先从信号检测模型入手,介绍几种判决准则及其规则,并将它们推广到较复杂的 情况;然后将它们应用于高斯白噪声中的确知信号检测,导出最佳接收机;随后讨论高斯色噪声中的确知信号检测;最后分析高斯白噪声中的随机参量信号检测。
  1. 2010/9/6
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施耐德Twido与ATV71的Modbus串行通信(三)[课件]
Twido与ATV71Modbus串行通信向导<三>——Modbus通信控制启停、模拟量输出给定速度!PLC通过modbus监控变频器的运行是工业中较常见的应用,本文以施耐德Twido PLC与ATV71变频器为例,简要介绍PLC与变频器之间modbus串行通信的过程,包括硬件接线、变频器参数设置、硬软件组态、上电调试等,实现在PLC上远程控制ATV71变频器的故障初始化,启动/停止,正转/反转,频率给定等。 本文只介绍了Modbus通信控制变频器启停,模拟量模块端子给定频率的情况,关于端子控制和modbus通信控制的其他几种混合使用的情况,以及其他施耐德PLC,如Premium,Quantum与ATV71的modbus串行通信,将在本书的其他文章中介绍。
  1. 2010/9/3
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施耐德Twido与ATV71的Modbus串行通信(二)[课件]
Twido与ATV71Modbus串行通信向导<二>——Modbus通信给定速度、数字量输出控制启停!PLC通过modbus监控变频器的运行是工业中较常见的应用,本文以施耐德Twido PLC与ATV71变频器为例,简要介绍PLC与变频器之间modbus串行通信的过程,包括硬件接线、变频器参数设置、硬软件组态、上电调试等,实现在PLC上远程控制ATV71变频器的故障初始化,启动/停止,正转/反转,频率给定等。 本文只介绍了本地端子DO控制变频器启停,Modbus通信控制变频器输出频率的情况,关于端子控制和modbus通信控制的其他几种混合使用的情况,以及其他施耐德PLC,如Premium,Quantum与ATV71的modbus串行通信,将在本书的其他文章中介绍。
  1. 2010/9/3
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施耐德Twido与ATV71的Modbus串行通信(一)[课件]
Twido与ATV71Modbus串行通信向导<一>——Modbus通信控制启停、Modbus通信给定速度!PLC通过modbus监控变频器的运行是工业中较常见的应用,本文以施耐德Twido PLC与ATV71变频器为例,简要介绍PLC与变频器之间modbus串行通信的过程,包括硬件接线、变频器参数设置、硬软件组态、上电调试等,实现在PLC上远程控制ATV71变频器的故障初始化,启动/停止,正转/反转,频率给定等。 本文只介绍了Modbus通信控制变频器启停,模拟量模块端子给定频率的情况,关于端子控制和modbus通信控制的其他几种混合使用的情况,以及其他施耐德PLC,如Premium,Quantum与ATV71的modbus串行通信,将在本书的其他文章中介绍。
  1. 2010/9/3
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菲尼克斯电气产品在多贝玛亚空中索道的应用
菲尼克斯电气产品在多贝玛亚空中索道的应用!奥地利索道生产商多贝玛亚公司(Doppelmayr SeilbahnenGmbH)贝玛亚控股公司在全球48个国家设有服务处,向68干不同国家出口自己的产品。 多贝玛亚成立于1892年,位于奥地利的W olf urt小镇。19世纪末期,欧洲的矿井运用该公司的索道来运输原材料。几年以后,高空缆车作为一种商业交通工具!
  1. 2010/9/3
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施耐德Twido与ATV31的Modbus串行通信(三)[课件]
Twido与ATV31Modbus串行通信向导<三>——Modbus通信控制启停、模拟量输出给定速度!PLC通过modbus监控变频器的运行是工业中较常见的应用,本文以施耐德Twido PLC与ATV31变频器为例,简要介绍PLC与变频器之间modbus串行通信的过程,包括硬件接线、变频器参数设置、硬软件组态、上电调试等,实现在PLC上远程控制ATV31变频器的故障初始化,启动/停止,正转/反转,频率给定等。 本文只介绍了Modbus通信控制变频器启停,模拟量模块端子给定频率的情况,关于端子控制和modbus通信控制的其他几种混合使用的情况,以及其他施耐德PLC,如Premium,Quantum与ATV31的modbus串行通信,将在本书的其他文章中介绍。
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施耐德Twido与ATV31的Modbus串行通信(二)[课件]
Twido与ATV31Modbus串行通信向导<二>——Modbus通信给定速度、数字量输出控制启停!PLC通过modbus监控变频器的运行是工业中较常见的应用,本文以施耐德Twido PLC与ATV31变频器为例,简要介绍PLC与变频器之间modbus串行通信的过程,包括硬件接线、变频器参数设置、硬软件组态、上电调试等,实现在PLC上远程控制ATV31变频器的故障初始化,启动/停止,正转/反转,频率给定等。 本文只介绍了本地端子DO控制变频器启停,Modbus通信控制变频器输出频率的情况,关于端子控制和modbus通信控制的其他几种混合使用的情况,以及其他施耐德PLC,如Premium,Quantum与ATV31的modbus串行通信,将在本书的其他文章中介绍。
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原理图绘图工具_PROTEL2004动画(14)
原理图绘图工具!Protel设计系统是世界上第一套将EDA设计环境引入Windows平台的开发 工具,Protel2004一是Ahium公司于2004年初推出的板卡级电路设计系统, 它将原理图设计、电路仿真、PCB设计、设计规则检查、文档报表输出、VHD L、FPGA及逻辑器件设计等完美融合,为用户提供了全面的设计解决方案, 是电子线路设计人员首选的EDA设计软件。
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施耐德Twido与ATV31的Modbus串行通信(一)[课件]
(Modbus通信控制启停、Modbus通信给定速度)!PLC通过modbus监控变频器的运行是工业中较常见的应用,本文以施耐德Twido PLC与ATV31变频器为例,简要介绍PLC与变频器之间modbus串行通信的过程,包括硬件接线、变频器参数设置、硬软件组态、上电调试等,实现在PLC上远程控制ATV31变频器的故障初始化,启动/停止,正转/反转,频率给定等。 本文只介绍了PLC通过modbus通信远程控制变频器,关于modbus通信控制和端子控制混合使用的情况,以及其他施耐德PLC,如Premium,Quantum与ATV31的modbus串行通信,将在本书的其他文章中介绍。
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