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- 第01集 信号处理与系统概述
- 第02集 信号及其描述与分类
- 第03集 系统及其描述与分类
- 第04集 常用信号及其基本特性(一)
- 第05集 常用信号及其基本特性(二)
- 第06集 信号的时域运算(一)
- 第07集 信号的时域运算(二)
- 第08集 卷积积分-卷积和(一)
- 第09集 卷积积分-卷积和(二)
- 第10集 连续时间LT1系统的时域分析(一)
- 第11集 连续时间LT1系统的时域分析(二)
- 第12集 离散时间LT1系统的时域分析(一)
- 第13集 离散时间LT1系统的时域分析(二)
- 第14集 时域阶段复习
- 第15集 周期信号的傅里叶级数(一)
- 第16集 周期信号的傅里叶级数(二)
- 第17集 周期信号的频谱分析
- 第18集 周期信号的谱分析及系统响应
- 第19集 非周期信号的傅里叶变换(一)
- 第20集 非周期信号的傅里叶变换(二)
- 第21集 非周期信号的傅里叶变换(三)
- 第22集 非周期信号的傅里叶变换(四)
- 第23集 连续时间系统的频域分析(一)
- 第24集 连续时间系统的频域分析(二)
- 第25集 时域抽样
- 第26集 信号恢复与重构
- 第27集 频域阶段复习(一)
- 第28集 频域阶段复习(二)
- 第29集 拉普拉斯变换(一)
- 第30集 拉普拉斯变换(二)
- 第31集 连续LT1系统复频域求解(一)
- 第32集 连续LT1系统复频域求解(二)
- 第33集 连续时间系统的系统函数分析
- 第34集 系统框图与实现
- 第35集 z变换(一)集 基本概念
- 第36集 z变换(三)集 反变换
- 第37集 离散LT1系统z域求解与分析
- 第38集 期中复习(一)
- 第39集 期中复习(二)
- 第40集 离散时间信号的傅里叶分析(一)
- 第41集 离散时间信号的傅里叶分析(二)
- 第42集 离散时间信号的傅里叶分析(三)
- 第43集 离散时间信号的傅里叶分析(四)
- 第44集 离散时间信号的傅里叶分析(五)
- 第45集 离散傅里叶变换(一)
- 第46集 离散傅里叶变换(二)
- 第47集 快速傅里叶变换(一)
- 第48集 快速傅里叶变换(二)
- 第49集 离散傅里叶变换的应用(一)
- 第50集 离散傅里叶变换的应用(二)
- 第51集 离散傅里叶变换的应用(三)
- 第52集 数字滤波器概述
- 第53集 F1R滤波器的特性及设计(一)
- 第54集 F1R滤波器的特性及设计(二)
- 第55集 2R滤波器设计(一)
- 第56集 2R滤波器设计(二)
- 第57集 数字滤波器的实现(一)
- 第58集 数字滤波器的实现(二)
- 第59集 实验一周期矩形脉冲信号的分解与合成(一)
- 第60集 实验一周期矩形脉冲信号的分解与合成(二)
- 第61集 实验一周期矩形脉冲信号的分解与合成(三)
- 第62集 实验一周期矩形脉冲信号的分解与合成(四)
- 第63集 实验二抽样定理与信号恢复(一)
- 第64集 实验二抽样定理与信号恢复(二)
- 第66集 实验三信号传输与滤波
- 第67集 实验四AD转换及谱分析
- 第68集 实验五音频信号的F1R滤波
- 第69集 信号频域分析研讨
- 第70集 系统频域分析研讨
- 第71集 连续波雷达案例研讨录像
- 第72集 连续波雷达案例研讨
信号处理与系统的相关介绍
本课程融合《信号与系统》与《数字信号处理》两门课程内容,为你提供打开信号处理世界的钥匙。从这里启航,你将与傅里叶一起探索信号分解的奥秘,将与奈奎斯特共同搭建连续与离散信号的桥梁。全程授课视频、信号处理案例、习题解答、专家讲座、实验录像等教学资源将伴随你轻松快乐畅游信号处理的世界。
数字信号处理的目的是对真实世界的连续模拟信号进行测量或滤波。因此在进行数字信号处理之前需要将信号从模拟域转换到数字域,这通常通过模数转换器实现。而数字信号处理的输出经常也要变换到模拟域,这是通过数模转换器实现的。
数字信号处理的算法需要利用计算机或专用处理设备如数字信号处理器(DSP)和专用集成电路(ASIC)等。数字信号处理技术及设备具有灵活、精确、抗干扰强、设备尺寸小、造价低、速度快等突出优点,这些都是模拟信号处理技术与设备所无法比拟的。
数字信号处理的核心算法是离散傅立叶变换(DFT),是DFT使信号在数字域和频域都实现了离散化,从而可以用通用计算机处理离散信号。而使数字信号处理从理论走向实用的是快速傅立叶变换(FFT),FFT的出现大大减少了DFT的运算量,使实时的数字信号处理成为可能、极大促进了该学科的发展。
世界上三大DSP芯片生产商:1.德克萨斯仪器公司(TI) 2.模拟器件公司(ADI) 3.摩托罗拉公司(Motorola).这三家公司几乎垄断了通用DSP芯片市场。
数字滤波器的实用型式很多,大略可分为有限冲激响应型和无限冲激响应型两类,可用硬件和软件两种方式实现。在硬件实现方式中,它由加法器、乘法器等单元所组成,这与电阻器、电感器和电容器所构成的模拟滤波器完全不同。数字信号处理系统很容易用数字集成电路制成,显示出体积小、稳定性高、可程控等优点。数字滤波器也可以用软件实现。软件实现方法是借助于通用数字计算机按滤波器的设计算法编出程序进行数字滤波计算。
在频域中描述信号特性的一种分析方法,不仅可用于确定性信号,也可用于随机性信号。所谓确定性信号可用既定的时间函数来表示,它在任何时刻的值是确定的;随机信号则不具有这样的特性,它在某一时刻的值是随机的。因此,随机信号处理只能根据随机过程理论,利用统计方法来进行分析和处理,如经常利用均值、均方值、方差、相关函数、功率谱密度函数等统计量来描述随机过程的特征或随机信号的特性。
实际上,经常遇到的随机过程多是平稳随机过程而且是各态历经的,因而它的样本函数集平均可以根据某一个样本函数的时间平均来确定。平稳随机信号本身虽仍是不确定的,但它的相关函数却是确定的。在均值为零时,它的相关函数的傅里叶变换或Z变换恰恰可以表示为随机信号的功率谱密度函数,一般简称为功率谱。这一特性十分重要,这样就可以利用快速变换算法进行计算和处理。
在实际中观测到的数据是有限的。这就需要利用一些估计的方法,根据有限的实测数据估计出整个信号的功率谱。针对不同的要求,如减小谱分析的偏差,减小对噪声的灵敏程度,提高谱分辨率等。已提出许多不同的谱估计方法。在线性估计方法中,有周期图法,相关法和协方差法;在非线性估计方法中,有最大似然法,最大熵法,自回归滑动平均信号模型法等。谱分析和谱估计仍在研究和发展中。
数字信号处理的应用领域十分广泛。就所获取信号的来源而言,有通信信号的处理,雷达信号的处理,遥感信号的处理,控制信号的处理,生物医学信号的处理,地球物理信号的处理,振动信号的处理等。若以所处理信号的特点来讲,又可分为语音信号处理,图像信号处理,一维信号处理和多维信号处理等。
使用教材
主教材 信号分析与处理 ISBN: 978-7-121-06467-8 主编: 吴京 电子工业出版社
主教材 Signal Processing & Linear System ISBN: 9780195219173 主编: B.P.Lathi Oxford University Press
辅助教材 信号与系统分析(第二版) ISBN: 7-81024-552-X 主编: 吴京 国防科技大学出版社
辅助教材 时域离散信号处理 ISBN: 7-81024-294-6 主编: 李素芝 万建伟 国防科技大学出版社