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信号的时频三維展示

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简介:
本研究探讨了信号处理领域中时频分析的新方法,提出了一种能够三维展示信号特性的技术,为复杂信号的解析提供了新的视角和工具。 在fft_analyse中展示了如何绘制既定信号的频谱图,并且该频谱图包含正频率和负频率部分;此外还利用此频谱图重构了原始信号。而在fft_demo模块里,实现了多种信号的GUI演示功能,支持对输入信号进行幅度拉伸与压缩操作(仅限于时域关于t=0轴对称的情况),并能即时显示经过变换后的频谱图。另外用户还可以自定义添加平移效果。

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    本研究探讨了信号处理领域中时频分析的新方法,提出了一种能够三维展示信号特性的技术,为复杂信号的解析提供了新的视角和工具。 在fft_analyse中展示了如何绘制既定信号的频谱图,并且该频谱图包含正频率和负频率部分;此外还利用此频谱图重构了原始信号。而在fft_demo模块里,实现了多种信号的GUI演示功能,支持对输入信号进行幅度拉伸与压缩操作(仅限于时域关于t=0轴对称的情况),并能即时显示经过变换后的频谱图。另外用户还可以自定义添加平移效果。
  • 一维二箭頭用於標說明,特別適用於圖像中
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    这款工具提供了一维、二维和三维箭头,专为标注说明设计,尤其适合在复杂三维图像中标记关键信息。 在使用MATLAB绘制图表以进行解释性说明时,可以考虑添加箭头来突出关键数据点或趋势。 在中国队与荷兰队的本赛季两场比赛中,中国队表现优异,在瑞士精英赛半决赛上以3-0战胜对手,并在香港站的大奖赛中以3-1再次击败了荷兰队。尽管荷兰队没有明显的弱点,但在相持阶段把握机会的能力稍逊一筹,使得她们难以在中国队身上占到便宜。
  • 正弦角波谱分析及谱图
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    本研究探讨了正弦信号与三角波的频谱特性,并通过数学工具和软件实现其频谱图的可视化展示。 实现频谱分析功能,能够显示信号及其对应的频谱图。主要任务是对正弦信号和三角波进行一维FFT变换,从而得到相应的频谱图。
  • 分析
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    《跳频信号的时频分析》一文深入探讨了跳频通信系统中信号处理的关键技术,重点研究了时频分析方法在检测和识别跳频信号中的应用,为提高通信系统的抗干扰能力和安全性提供了理论支持。 跳频信号的时频分析源代码,内容详细并包含简单备注。
  • PinPu.m(变换)
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    PinPu.m是一款用于实现信号处理中时频变换的强大工具。它提供了一种有效的方法来分析非平稳信号的时间和频率特性,是研究音频、通信等领域不可或缺的一部分。 对信号进行快速傅里叶变换的函数返回的是信号的幅值与频率。我们对该版本进行了改进,使其更加方便大家使用。
  • STFT.rar_STFT线性调_STFT分析_STFT分析_线性调
    优质
    本资源包提供STFT(短时傅里叶变换)在信号处理中的应用,尤其针对线性调频信号的时频分析。包含理论解释、代码实现和实例演示。适合科研与学习使用。 短时傅里叶变换可以用来进行线性调频信号的时频分析。
  • BPSK(域与域分析):生成基带及中BPSK间波形(time_domain)与FFT谱(frequency_do...
    优质
    本教程深入探讨了BPSK调制技术,涵盖其在时域和频域的特性。通过实际操作,学习者将掌握如何生成基带及中频BPSK信号,并分析它们的时间波形和频率谱图。 该模型生成基带及中频BPSK信号,并绘制其波形(时域)和FFT图(频域)。首先将随机比特流输入到BPSK调制器。调制器输出为复数值序列,称为低通等效或复包络。此低通等效值是一个基带信号,通过以下变换转换成中频(IF)信号X: X=实数(XL)*cos(2*pi*Fc*t)-虚数(XL)*sin(2*pi*Fc*t),其中 Fc 是载波频率,也是正弦和余弦发生器的频率。关于低通等效的具体信息可以参考《数字通信》(第5版,McGrawHill 2008)一书中的相关内容。 生成的中频BPSK信号随后被提供给示波器以显示其时域波形图。为了查看此图形,请双击示波器图标。紫色线条代表中频BPSK信号,而黄色线条表示原始比特流。此外,IF 信号也输入到频谱分析仪来绘制它的FFT图像。 在正弦和余弦发生器的频率下, 中频 BPSK 信号的 FFT 图显示其主要能量集中在 Fc*sample_time 处,其中 sample_time 是采样时间间隔。
  • MATLAB 分析:率正弦WVD、伪WVD和PWVD
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    本文章详细探讨了在MATLAB环境下,针对包含三个不同频率成分的正弦信号,应用Wigner-Ville分布(WVD)、伪Wigner-Ville分布(伪WVD)以及改进型伪Wigner-Ville分布(PWVD)进行时频分析的方法与效果。 对三种不同频率的信号进行时频分析,并使用MATLAB实现WVD(维格纳分布)和伪WVD(PWVD)。对比这两种方法的时频分辨率,其中伪WVD采用高斯窗。如果程序无法运行,请检查是否将时频分析函数的大写格式更改为小写形式。
  • Qt-Ffmpeg实.rar
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    Qt-Ffmpeg实时视频展示项目使用了Qt框架和Ffmpeg库来实现高效的实时视频播放功能。此资源包包含了项目源代码及相关文档,适合于开发人员研究学习。 《Qt与FFmpeg结合实现实时视频显示的深度解析》 在现代软件开发中,实时视频处理和显示功能已经成为许多应用程序不可或缺的一部分。本段落将深入探讨如何使用开源库Qt和FFmpeg来构建一个能够实时显示视频流的客户端应用。Qt是一个功能强大的C++图形用户界面库,而FFmpeg则是一个全面的多媒体处理框架,两者结合可以实现高效且灵活的视频处理任务。 让我们了解一下Qt。它提供了一整套工具用于创建跨平台的应用程序和图形用户界面,并支持事件处理、网络通信以及数据库连接等特性,使得开发者能够轻松构建复杂的桌面与移动应用。在本案例中,Qt将作为前端用户界面的构建者,展示来自FFmpeg的视频流。 另一方面,FFmpeg是一个强大的多媒体处理工具集,包含解码、编码、转码和播放等多种功能,并支持实时流媒体服务。这使得它成为实现实时视频显示的理想选择,在我们的项目中,FFmpeg负责捕获屏幕内容并进行编码后通过网络推流。 要实现在Qt中调用FFmpeg的功能,一种常见方式是使用QProcess或QCoreApplication来执行FFmpeg命令行工具以完成屏幕录制和推流任务。更深层次的集成可以通过编写C++插件直接链接到FFmpeg库实现,在此过程中可以在Qt应用程序内部直接调用FFmpeg API,从而提高效率与灵活性。 在WhvlcPlayer文件中推测这是一个基于Qt的视频播放器组件,并且可能使用了VLC或其他相关多媒体技术进行开发。这些功能使得实现实时流畅视频显示成为可能。 另外,SDK文件包含了FFmpeg的软件开发工具包资源(包括头文件、库文件和必要的文档),供开发者在自己的项目中调用FFmpeg接口并学习如何执行如打开视频流、编码及推送网络流等操作。 综上所述,Qt-ffmpeg实时视频显示项目展示了利用Qt图形界面能力与FFmpeg多媒体处理功能相结合的优势。这种技术广泛应用于远程监控、在线教育和游戏直播等领域,并为开发者提供创建更多创新的多媒体应用的可能性。