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《数字信号处理导论_1绪论》

《数字信号处理导论_1绪论》
processor speed.
We still need analog processing
(2)Processing very high frequency signals
Analog system:may process microwave, minimeter-wave, even light wave signals.
数字信号处理(DSP)
Digital Signal Processing 数字信号处理 Digital Signal Processor 数字信号处理器


Digital Signal Processing:
把信号用数字或符号表示成序列,通过计算机或 通用(专用)信号处理设备,用数值计算方法进 行处理,提取有用信息,或将信号按照需要进行 改善,以便于应用。 例如:滤波、检测、变换、增强、估计、识别、 调制/解调、编码/解码、参数提取、频谱分析等。
带有高频噪声及病态失真的心电信号
(3)波形检测(参数提取):
R波检测:病人的心电变形,要求>99%; P波检测,T波检测:幅度特别低,>90%;
P-Q间期测量;S-T段形态检测;
QRS宽度检测
(4)病类判别:根据检测出的参数、心脏疾病的原 理和医生的临床经验,建立起各种心律异常的数学模
computer A computer B

数字信号处理-原理、实现及应用(第4版) 第0章 绪论

数字信号处理-原理、实现及应用(第4版) 第0章  绪论
数字信号处理
绪论
主要内容
信号的特征 信号的分类 数字信号处理的基本内容 数字信号处理的实现方法 数字信号处理的优点
2022/10/23
通院 信息科学研究所
2
信号
信号是信息的载体。通过信号传递信息。
信号我们并不陌生,如刚才铃声—声信号,表 示该上课了;
十字路口的红绿灯—光信号,指挥交通; 电视机天线接受的电视信息—电信号; 广告牌上的文字、图象信号等等。
0.3 数字信号处理的优点(3)
3、稳定可靠: 数字系统:
各级数字系统之间通过数据传输进行耦合,不存在阻 抗匹配问题 ,只要设计 正确,就可以稳定工作
不易随环境条件的变化而变化,只要在门限范围内, 不会随着温度的变化而变化。
模拟系统:模拟元器件(电阻、电容、运算放大 器等)的特性随着环境温度、湿度的改变而变化。
2022/10/23
通院 信息科学研究所
7
信号举例 (4)
黑白照片
• Represents light intensity as a function of two spatial coordinates
2022/10/23
通院 信息科学研究所
8
信号举例 (5)
视频信号 Video signals
30
0.3 数字信号处理的优点(5)
5. 便于纠错、加密/解密: 信号在传输过程中,存在传输出错的

数字信号处理绪论

数字信号处理绪论

教材
数字信号处理教程(第三版) 程佩青 清华大学出版社
参考书
1.张元、汪元宝、方穗明编,数字信号处理,北京工 业大学出版社。 2.王世一,数字信号处理,北京理工大学出版社。 3.胡广书,数字信号处理---理论、算法与实现,清华 大学出版社。 4. [美]A.V奥本海姆 R.W.谢弗编,离散时间信号处理, 科学出版社。 5.Sophocles J.Orfanids(奥法尼索斯S.J),Signal Processing 信号处理导论,清华大学出版社。 6.楼顺天,李博菡编著,基于Matlab的系统分析与设 计--信号处理,西安电子科大出版社。
数字信号处理
主讲:李敏 E_mail:cassie_li@163.com
数 字 信 号 处理
电子信息类专业重要的专业基础课
电子信息类专业的考研专业基础课
绪 论
1、数字信号处理的核心问题 2、数字信号处理系统 3、研究对象 4、处理方式 5、DSP系统基本功能部件 6、DSP系统的优点 7、DSP系统的缺点 8、应用 9、发展趋势 10、课程介绍
数字部件有高度的规范性,便于大规模集成和大批量生产,而且体积 小、重量轻。特别是对低频信号,采用模拟系统处理时,元器件的数 值和尺寸都大得惊人,采用数字系统处理,有明显的优越性。 5) 高性能 DSP可获得很高的性能指标。例如,FIR可以实现严格的相位控制, 这在模拟系统中是很难达到的。 6) 多维处理 数字系统的一个主要特点——可具备庞大的存储单元,可存储数帧图 象信号或多路阵列信号,实现二维图像或多维阵列信号处理,如二维 滤波或二维谱分析等。

信号处理导论---中文

信号处理导论---中文

南京邮电大学

专业英语

译文报告

学号

学生姓名

指导老师

指导单位南京邮电大学

翻译日期 2012年11月20日

§8.2数字音效

象延时、回声、回响、梳理滤波、(flanging)凸缘(法兰)、合唱、pitch shifting(分声步)、立体声、变形、压缩、扩张、噪声消除、均衡等等这样一些音响效果在音乐制作和播放时是必不可少的。有些在家庭影院和汽车音响中已经使用。

大多数这样的音响效果是用数字滤波器来实现的。这种数字滤波器也许是单独的一个模块,也可能是内置在键盘或音调生成这样的器件内部。一般说来数字音效信号处理器如图8.2.1所示。

图8.2.1 数字音效信号处理

数字音效处理器的输入是由键盘或纪录在其他介质上的模拟信号,用一定的抽样率抽样。抽样好的信号用DSP算法处理好以后再模拟重建输出到下一级音频通道中,如喇叭、混响器等等。

全数字式系统可以不需要抽样、重建部分,数字式输入音频信号可以一直在后续的DSP处理中保持数字化。

本届中我们将讨论一些基本音响效果,如延时、回声、润色、合唱、回响、动态处理。具体的滤波器设计将在第十章和第十一章讨论。

§8.2.1 延时、回声、梳理滤波

最基本的一种音效是延时,因为延时还常用作象回声这样的复杂音效模块当中。

在房间、教堂或电影院中我们听到的声音包括直接声音和房间中由墙壁、其他物体反射回来

的声波,这些声波延时和衰减各不相同。

多次反射就会形成我们通常在房间、大厅或教堂中听到的回声效果。

一次反射或回声可以用下面的滤波器来实现,也就是在我们听到的直接声音信号上加上一个衰减并且延时的信号自身。

数字信号处理导论胡广书pdf

数字信号处理导论胡广书pdf

数字信号处理导论胡广书pdf-透过数字化的

视角解读信号处理

随着数字技术的不断发展,数字信号处理已成为重要的技术支撑

之一。数字信号处理技术的应用范围极为广泛,从科学研究到工业生产,均有其重要作用。数字信号处理导论胡广书pdf从系统的角度全

面解释了数字信号处理的理论基础、算法和应用。

在我们日常生活中,许多信号都是模拟信号。通过信号转换器将

这些模拟信号数字化处理,使信号更加稳定、精确、可靠。数字信号

处理导论胡广书pdf详细介绍了数字信号处理的基本概念和处理流程。通过对信号采样、量化、编码及数字滤波等流程的分析,使读者更加

深入理解数字信号处理的本质。

数字信号处理导论胡广书pdf还详细介绍了数字声音处理的原理,包括数字语音处理和音频处理。其中,数字语音处理涉及到声音的采集、压缩、编码和解码等技术,而音频处理则包括音频信号的降噪、

增益控制、均衡和混响等处理方法。这些处理方法的实现,在音乐、

电影等领域具有广泛的应用价值。

数字信号处理导论胡广书pdf对数字信号处理算法也进行了详细

介绍。从傅里叶变换到数字滤波器设计,使读者了解了数字信号处理

技术的基本理论和数学知识。其中,数字滤波器设计的综合应用和实

现方法,极大提高了数字信号处理的效率。

最后,数字信号处理导论胡广书pdf的应用部分详细阐述了数字信号处理技术在通信、图像、雷达、医学、航空航天等领域的应用。通过实际案例,阐明了数字信号处理技术的实际应用场景以及解决问题的方法。

在获得了数字信号处理导论胡广书pdf的全面指导和基本知识之后,读者可以更好地应用数字信号处理技术,并将其广泛应用于各行各业中,为提高生产效率和科学创新做出更大的贡献。

《数字信号处理导论_第5章》

《数字信号处理导论_第5章》

y (n) cos( 0 n ( 0 ) ) cos[ 0 (n ( 0 ) 0 ) ]
定义:
( ) p ( )
为系统的相位延迟 (Phase Delay, PD)
如果输入由多个正弦信号组成,且系统 的相频响应不是线性的,那么系统的输出将 不再是输入信号作线性移位后的组合,因此, 输出将发生失真。
z 1为零点 故不能设计成高通、带阻滤波器
3)h(n)奇对称,N为奇数
幅度函数:
N 1 H ( ) h(n )sin n n 0 2
N 1
N 1 N 1 sin ( N 1 n ) sin n 2 2
0
10
20
y2 ( n )
0
-2 -10
0
10
20
定义:
d ( ) g ( ) d
为系统的群延迟 (Group Delay, GD)
显然,若系统具有线性相位,则其GD为
常数。
GD可作为相频响应是否线性的一种度量,同 时,它也表示了系统输出的延迟。
若: 则:
x(n) xa (n) cos( 0 n), c 0 x(n) : Narrowband Signal
1 H ( ) b(n )cos n 2 n 1

数字信号处理教案

数字信号处理教案

石河子大学教案

二OO六——二OO七学年第二学期

注:课后记包括学生课堂纪律、教学内容完成情况及教学体会等。第页

注:课后记包括学生课堂纪律、教学内容完成情况及教学体会等。第页

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年月日

年月日

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(完整版)数字信号处理英文文献及翻译

(完整版)数字信号处理英文文献及翻译

数字信号处理

一、导论

数字信号处理(DSP)是由一系列的数字或符号来表示这些信号的处理的过程的。数字信号处理与模拟信号处理属于信号处理领域。DSP包括子域的音频和语音信号处理,雷达和声纳信号处理,传感器阵列处理,谱估计,统计信号处理,数字图像处理,通信信号处理,生物医学信号处理,地震数据处理等。

由于DSP的目标通常是对连续的真实世界的模拟信号进行测量或滤波,第一步通常是通过使用一个模拟到数字的转换器将信号从模拟信号转化到数字信号。通常,所需的输出信号却是一个模拟输出信号,因此这就需要一个数字到模拟的转换器。即使这个过程比模拟处理更复杂的和而且具有离散值,由于数字信号处理的错误检测和校正不易受噪声影响,它的稳定性使得它优于许多模拟信号处理的应用(虽然不是全部)。

DSP算法一直是运行在标准的计算机,被称为数字信号处理器(DSP)的专用处理器或在专用硬件如特殊应用集成电路(ASIC)。目前有用于数字信号处理的附加技术包括更强大的通用微处理器,现场可编程门阵列(FPGA),数字信号控制器(大多为工业应用,如电机控制)和流处理器和其他相关技术。

在数字信号处理过程中,工程师通常研究数字信号的以下领域:时间域(一维信号),空间域(多维信号),频率域,域和小波域的自相关。他们选择在哪个领域过程中的一个信号,做一个明智的猜测(或通过尝试不同的可能性)作为该域的最佳代表的信号的本质特征。从测量装置对样品序列产生一个时间或空间域表示,而离散傅立叶变换产生的频谱的频率域信息。自相关的定义是互相关的信号本身在不同时间间隔的时间或空间的相关情况。

电子信息科学与技术专业介绍PPT课件

电子信息科学与技术专业介绍PPT课件
主要内容
专业人才培养目标及定位 专业特色及实现途径 实践教学体系 就业前景
•1
一、专业人才培养目标定位
1.培养目标
培养适应社会主义现代化建设需要的,德智体美全面发 展的,具备电子信息科学与技术的基本理论、基本原理,掌 握电子信息系统的基本设计与制造方法,并有较强的工程实 践能力和跟踪学习电子信息科学与技术领域的新理论、新知 识、新技术的能力,能在电子信息科学与技术及相关领域从 事研究、教学、科技开发、产品设计、生产技术管理工作的 应用型高级工程技术人才。
概率论与数理统
邓小平理论
毛泽东思想
C语言与C++
经济学 法律基础
思想品德
电气信息学科导 论
普通物理
线性代数
……
基础知识平台
•7
二、专业特色及实现途径
3、实现途径
(1)按学科大类招生培养,增加选择空间,提供个性化培养; (2)教学体系、内容和教学方法的改革,向学生提供合理的知
识结构和学习过程; (3)参加国家、省级、学校竞赛及课外活动,训练学生的基本
•15
谢 谢!
•16


A
机技
实技


基术
验术


础实



实验
验验

电学 子年 工论 艺文 实 习

数字信号处理第一章(1)

数字信号处理第一章(1)

2、信号分类 • 连续信号和离散信号(按时间是否连续)
连续信号:时间上连续,幅值上可以是连续也可以是离散 s1 (t ) 5t ,t的取值是连续的。 值的信号。例如: 离散时间信号:时间上离散,即仅在某些离散的时间点上 取值,幅值上可以是连续也以是离散值,即可以取任意值 n s ( t ) 的信号。例如: n (t nT ) ,t仅在nT, 2 上取值是不连续的。
数字滤波器是由一系列滤波器系数定义的, 只需要简单改变滤波器系数就可以完成滤波器特 性的修改。
二、数字信号处理的历史和现状
• • 数字信号处理技术的发展具有相当长的历史,回顾其 前进的历史将有助于我们更好的预测前景,展望未来。 早在17世纪,科学家和工程师们就已经开始使用数学 模型(包括连续变量的函数和微分方程)来表示物理现象, 当这些方程无法获得闭合形式的解析解时,相应的数值方 法就应运而生。牛顿(Newton)提出的有限差分方法就可以 视为数字信号处理的雏形。
六、学习方法
• 课上学习+课后练习 • 考核方式:平时成绩30%,期末考试成绩 70%。
七、本课程的教材和参考书:
• 数字信号处理(第二版),俞卞章著,西北工业大学出版 社. • 数字信号处理教程(第二版),数字信号处理习题解答, 程佩青,清华大学出版社 • 离散时间信号处理,[美]A.V.奥本海姆,科学出版社. • Signal Processing 信号处理导论, Sophocles J.Orfanids,清华大学出版社. • 数字信号处理使用MATLAB, 维纳.K.恩格尔 约翰.G.普罗 克斯 ,刘树棠译,西安交通大学出版社. • 基于MATLAB的系统分析和设计-信号处理,楼顺天等编著, 西安电子科技出版社.

数字图像处理引言及数字化 ppt课件

数字图像处理引言及数字化  ppt课件

ppt课件
23
图像工程示意图

ppt课件
24
图像分析功能模块

ppt课件
25
第二章 图像信号数字化
就人类的视觉系统而言,人眼中的图像形成及 对亮度适应和鉴别的能力表明,图像(Image) 一词与光强度函数f(x,y,t,λ)有关。
第一章 引言
图a 原始合成图像
图b 分类结果
遥感图像自动分类
ppt课件
15
第一章 引言
车牌识别
ppt课件
16
第一章 引言
总之,数字图像处理技术发展迅速,应 用广泛,前景美好。国防科技大学王绍 霖教授在其所著的《数字图像处理》一 书中曾给出这样的评价“数字图像处理 是一新兴学科,从它的应用,可以看出 它的新颖、广泛和复杂性,它是各门学 科的综合,是当今高科技领域里的一朵 鲜花”。
ppt课件
3
第一章 引言
图1.1 自然景物像图 1.2 胸部X光片图像
ppt课件
4
第一章 引言
图1.3 红外热像仪检测的手
ppt课件
5
第一章 引言
2.数字图像 即指在位置坐标(x,y)和亮度
f(x,y)上都已离散化了的图像。 3.数字图像处理的含义
数字图像处理始于二十世纪六十年代, 其含义就是用数字电子计算机对图像进 行加工处理,以得到某些预期的效果或 从图像中提取有用的信息。

史上最好的dsp教学资料---ch1绪论

史上最好的dsp教学资料---ch1绪论

三、数字信号处理系统的基本组成
以下所讨论的是模拟信号的数字信号处理系统. 以下所讨论的是模拟信号的数字信号处理系统
x(n)
模拟 前置预
y(n) D/A 变换器 DAC 模拟 滤波器 PoF
模拟
滤波器 xa(t) PrF
A/D 变换器 ADC
数字信号 处理器 DSP
ya(t)
实际数字信号处理系统
实际系统并不一定要包括它的所有框图。 实际系统并不一定要包括它的所有框图。 如有些系统只需数字输出, 如有些系统只需数字输出,可直接以数字形式 显示或打印,就不需要D/A变换器; 变换器; 显示或打印,就不需要 变换器 另一些系统的输入就是数字量, 另一些系统的输入就是数字量,因而就不需要 A/D变换器; 变换器; 变换器 纯数字系统则只需要数字信号处理器这一核心 即可。 即可。
(2)信号分类 )
同一种信号,如电信号, 同一种信号,如电信号,可从不同角度 进行分类: 进行分类:
(a)一维信号、二维信号、矢量信号 )一维信号、二维信号、 (b)周期信号和非周期信号 ) (c)确定性信号和随机信号 ) (d)能量信号和功率信号 ) (e)连续信号、离散信号 )连续信号、 (f)模拟信号和数字信号 )
二、信号、系统和信号处理(复习) 信号、系统和信号处理(复习)
1.信号 信号
信号是一种物理体现。在信号处理领域中,信号 信号是一种物理体现。在信号处理领域中, 被定义为一个随机变化的物理量。 被定义为一个随机变化的物理量。 例如:为了便于处理, 例如:为了便于处理,通常都使用传感器把这些 真实世界的物理信号------>电信号 电信号, 真实世界的物理信号------>电信号,经处理的电 信号--->传感器 传感器--->真实世界的物理信号。 真实世界的物理信号。 信号 传感器 真实世界的物理信号 如现实生活中最常见的传感器是话筒、 如现实生活中最常见的传感器是话筒、扬声器 话筒(将声压变化 将声压变化)--->电压信号 电压信号-->空气压力信 话筒 将声压变化 电压信号 空气压力信 扬声器) 号(扬声器 扬声器

通信工程导论课件1-6讲

通信工程导论课件1-6讲
n 掌握计算机网络编程的基本方法,基本技能, 具有独立开发计算机 网络通信应用软件的能 力;
通信工程导论课件1-6讲
•12
2010级通信工程专业本科培养方案
n 掌握数字信号处理系统的基本理论和基本设计 方法,具有设计DSP芯片、FPGA/CPLD芯片 与ARM芯片嵌入式系统软硬件的能力;
n 了解数字通信技术、计算机通信和嵌入式系统 的最新进展与发展动态;
通信工程导论课件1-6讲
•6
什么是通信工程?
o 通信工程研究的是,以电磁波、声波或光 波的形式把信息通过电脉冲,从发送端 (信 源)传输到一个或多个接受端(信宿)。接受 端能否正确辨认信息,取决于传输中的损 耗高低。信号处理是通信工程中一个重要 环节,其包括过滤,编码和解码等。
通信工程导论课件1-6讲
通信工程导论课件1-6讲
•25
3G的祖师:海蒂拉玛
正是这个大美人我们今天使用3G手机的手机的鼻祖!
上帝的确是太偏爱她了,除了惊人的美貌,更有惊人的头脑。
她出身富贵,受过良好的教育,学的是通讯专业。
她精力过人,在好莱坞打拼之余,竟有了如此发明,令人莫明震惊!
海蒂.拉玛一生在娱乐杂志封面出现已经是司空见惯,这一回却出现在了 科技杂志封面上。真是科技与美的完美结合!
通信工程导论课件1-6讲
2020/12/19
通信工程导论课件1-6讲

数字信号处理--较完整的介绍

数字信号处理--较完整的介绍

第二节 数字信号处理的 实现
数字信号处理实现方法
• • • • 1.采用大、中小型计算机和微机。 2.用单片机。 3.利用通用DSP芯片 4.利用特殊用途的DSP芯片
1.采用大、中小型计算机和微 机
• 工作站和微机上各厂家的数字信号软件, 如有各种图象压缩和解压软件。 • 用这一方法优点:可适用于各种数字信 号处理的应用场合,很灵活。
第四节 数字信号处理的应用领域
• 自20世纪60年代以来,数字信号处理的 应用已成为一种明显的趋势,这与它突 出优点分不开的。 • 数字信号处理大致可分为: • 信号分析 • 信号滤波
一、信号分析
• 任务:涉及信号特性的测量。它通常是 一个频域的运算。 • 主要应用于: 谱(频率和/或相位)分析 语音分析 说话人识别 目标检测
4.数字信号处理基本学科分支
• 数字信号滤波 分为经典滤波和现代滤波。经典滤波为本 科阶段学。主要为FIR 和IIR滤波器 • 数字信号频谱分析 FFT进行谱分析 统计频谱分析
三、数字信号处理系统的基本组成
• 以下所讨论的是模拟信号的数字信号处理系统.
模拟 前置预
滤波器 Xa(t) PrF
A/D 变换器 ADC
数字信号处理 Digital Signal Processing(DSP)
教科书
数字信号处理教程 程佩青 清华大学出版社

理解数字信号处理中的频域采样定理

理解数字信号处理中的频域采样定理

理解数字信号处理中的频域采样定理

摘要:采样定理是数字信号处理教学的基石。时域采样的应用已深入到每个人的数字生活中,因此易于理解和接受。虽然频域采样定理和时域采样定理具有互易性,但是频域采样的直接应用场合相对较少导致有些同学误以为频域采样仅是时域采样的衍生,从而为理解采样定理的本质制造了障碍。本文将以雷达一维距离像为例说明人类对现实事物的认知并不总是直接来自时域采样。频域采样与时域采样具有同等重要的地位。

关键词:数字信号采样定理频域

典型的频域采样定理应用是雷达目标距离像的提取。对于F-16战斗机,当雷达用不同的频率照射它时,将会得到对应不同频率的反射回波的幅值。图1是频域采样定理的示意图。其中,图1.1为频域连续信号、图1.2为频域采样得到的数字信号、图1.3为连续傅立叶变换、图1.4为离散傅立叶变换。常见的雷达目标识别信号处理过程基本上都是基于频域采样定理展开的。

3 结论

通过分析雷达一维距离像解释了数字信号处理中频域采样定理的重要地位。时域采样定理和频域采样定理是本科数字信号处理中的重要概念,只有准确理解了时域采样和频域采样之间的对应关系,才有利于理解现代数字信号处理中的空间采样、多变量采样、稀疏采样等的涵义和本质。

参考文献

[1]胡广书.数字信号处理导论[M],2005.

[2]胡广书.现代信号处理教程[M],2004.

[3]赵树杰.雷达信号处理技术[M],2010.

kx数字信号处理器名字对应的通道

kx数字信号处理器名字对应的通道

kx数字信号处理器名字对应的通道

Kx数字信号处理器是一款基于通信原理和数字信号处理技术的高性能处理器。它主要用于数字信号的采集、处理和分析,并具有较强的实时性和高速性能。Kx处理器通常具有多通道数据输入和输出接口,可以同时处理多个通道的数据。

通道是指数字信号处理器中用于数据输入和输出的通路。在Kx数字信号处理器中,通道可以是物理通道或逻辑通道,可以实现对接不同的传感器或数据源。

下面将列举一些常见的Kx数字信号处理器相关通道,并提供相关参考内容,以帮助读者更深入了解Kx数字信号处理器的通道应用。

1. 采集通道(Analog Input Channel):

该通道用于采集模拟信号并将其转换为数字信号。它通常包括一个或多个电压或电流输入端口,将模拟信号转换为数字信号后,可以通过其他处理通道进行进一步处理。

相关参考内容:《数字信号处理技术》- 王志华,讲述了模拟信号采集、数字信号转换和数字信号处理的基本原理。

2. 数字输入通道(Digital Input Channel):

该通道用于接收和处理数字信号输入,例如从传感器或外部设备获取的数字信号。它可以实现数字信号的采集和处理,从而可以用于各种应用中,如通信、图像处理等。

相关参考内容:《数字信号处理导论》- 刘延军,介绍了数字信号的基本概念、数字信号的采样与重构等。

3. 数字输出通道(Digital Output Channel):

该通道用于将数字信号输出到外部设备或其他系统。它可以

实现对数字信号的处理和分析,并将处理结果输出给其他设备或系统,实现数据的传递和共享。

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