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北京理工大学小学期信号与信息处理课程设计

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简介:
本课程为北京理工大学小学期开设的专业实践课,旨在通过信号与信息处理的实际项目设计,增强学生的动手能力和创新能力。 北京理工大学小学期信号与信息处理课程设计

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    本课程为北京理工大学小学期开设的专业实践课,旨在通过信号与信息处理的实际项目设计,增强学生的动手能力和创新能力。 北京理工大学小学期信号与信息处理课程设计
  • 实验(Ⅱ)》数字实验报告
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    本实验报告为《信号与信息处理实验(Ⅱ)》课程中数字信号处理部分的学习成果总结,涵盖了离散傅里叶变换、滤波器设计等核心内容。 北理工《信号与信息处理实验(Ⅱ)》实验报告主要包括以下四个部分:①利用DFT分析信号频谱;②利用FFT计算线性卷积;③IIR数字滤波器设计;④FIR数字滤波器设计。提供的实验代码仅供参考,请勿直接抄袭使用。
  • 电子中的雷达分析.pdf
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    本PDF文档详细记录了南京理工大学电子信息工程专业学生在课程设计中对雷达信号进行分析和处理的研究过程及成果,涵盖了理论研究、实验操作和技术探讨。 南京理工大学电子信息工程课程设计涉及雷达信号分析处理的MATLAB代码。
  • 数字PPT
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    本课程PPT为南京理工大学数字信号处理课程教学资料,涵盖了信号与系统分析、离散时间信号与系统的时域和频域分析等内容,适用于电子信息工程及相关专业的学生学习。 南京理工大学的数字信号处理课程PPT适用于预习或复习。非该校的同学如果希望学习也可以参考一下。如果有帮助的话,请给予好评鼓励哦。
  • 实验(Ⅰ)》实验报告(系统方向)
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    本课程为北京理工大学信号与信息处理专业的基础实验课,旨在通过信号与系统的理论学习和实践操作,增强学生对通信、雷达等领域的理解和应用能力。 《信号与信息处理实验(Ⅰ)》是北理工的一门课程的实验报告内容。主要包括六个方面的实验:①信号在时域中的描述及运算;②线性时不变系统的时域分析;③信号的频域分析;④线性时不变系统的频域分析;⑤连续时间系统的复频域分析;以及⑥离散时间系统的Z变换领域分析。实验代码仅作参考,切勿直接复制使用。
  • 电子专业雷达的Matlab代码
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    本课程为南京理工大学电子信息工程专业的雷达信号处理方向开设,通过使用MATLAB编程实现各种算法和仿真,旨在提升学生在雷达系统分析与设计中的实践能力。 南京理工大学大四本科《电子信息工程课程设计》是由张文青老师指导的一门重要实践性教学环节。该课程旨在培养学生的综合设计能力和创新思维,使学生能够将所学的理论知识应用于实际工程项目中。通过这一过程,学生们可以深入理解电子信息技术的核心原理,并掌握相关的设计方法和技术手段,为将来从事电子信息领域的工作打下坚实的基础。
  • 《随机笔记
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    这本《随机信号处理》课程笔记由南京理工大学精心编纂,涵盖了该课程的核心概念、公式推导及例题解析,适用于通信工程及相关专业的学习与研究。 南京理工大学《随机信号处理笔记》手写扫描版清晰工整。
  • 数字实验仿真-
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    《数字信号处理实验仿真》是由北京理工大学编著的一本教材,主要介绍数字信号处理的基本理论和常用算法,并通过实验仿真软件进行实践教学。适合相关专业学生及工程师学习参考。 《数字信号处理仿真实验——DFT与FFT的应用解析》 数字信号处理是现代通信、音频处理及图像处理等领域中的核心概念,其中离散傅里叶变换(DFT)及其快速傅里叶变换(FFT)是关键的理论工具。本实验旨在通过具体操作深入理解和应用DFT来分析信号频谱,揭示数字信号处理的内在规律。 DFT即为时域序列转换到频率域表示的方法,能够将时间连续的数据转化为频率特性进行分析。对于有限长序列x[n]而言,其N点DFT定义为X[k],可通过以下公式计算: \[ X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j\frac{2\pi kn}{N}} \] 其中k和n分别代表频域与时域的索引,而X[k]表示x[n]在第k个频率分量上的幅度。离散时间傅里叶变换(DTFT)是DFT连续极限的表现形式,在采样间隔趋近于0的情况下更接近DTFT的结果。 实验内容主要分为四部分,每部分都涉及了对DFT的计算和可视化: 1. 直接计算DFT并绘制幅度谱与相位谱。通过设置不同的输入序列x[n]观察不同频率成分如何影响频域特性。 2. 使用fft函数进行快速傅里叶变换,并将结果与手动计算对比,展示fft函数在提高效率方面的优势。 3. 应用补零技术(Zero Padding),增加DFT点数以提升频谱分辨率,但不改变实际信号的频率成分。 4. 探讨采样率和采样时间对DFT效果的影响。更高的采样率意味着更好的时域分辨率;更长的采样时间则提高频域精度,两者之间需权衡。 实验中利用一系列实例展示了DFT在解决实际问题中的应用价值,如分析由不同频率正弦波合成信号的过程,并通过调整参数观察到变化结果以加深对奈奎斯特采样定理的理解。 总的来说,本数字信号处理仿真实验不仅加强了对于离散傅里叶变换基本原理的认知,还展示了DFT在频谱分析中的实际应用。通过对DFT的深入学习和实践操作,我们能够更好地理解和处理各种形式的数字信号,并为后续进一步的研究工作奠定坚实的基础。
  • 中国科技术末作业
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    本课程为中国科学技术大学信号与信息处理专业的期末作业集,涵盖信号分析、数字通信及图像处理等领域,旨在提升学生的理论联系实际能力。 中科大信号与信息处理期末大作业,希望能给大家带来帮助。
  • 丛书】近代光...
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    《北京大学物理学丛书:近代光学信息处理》深入浅出地介绍了光学信息处理领域的核心理论与技术进展,为读者提供了全面的知识框架和前沿的研究视角。 【北京大学物理学丛书】近代光学信息处理 本书是北京大学物理学丛书的一部分,专注于介绍近代光学信息处理领域的基本理论与应用技术。书中涵盖了光波的调制、检测以及图像处理等方面的内容,并介绍了光纤通信中的信号传输原理和技术方法。此外,该书还探讨了全息技术和衍射光学的应用,为读者提供了一个全面了解现代光学信息处理学科的机会。 本书适合物理学及相关专业的本科生和研究生阅读,同时也可供从事相关领域研究的科技人员参考使用。