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振动分析 频谱分析 瀑布图 时域图 频谱图

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简介:
本资源深入解析振动与频谱分析技术,涵盖瀑布图、时域图及频谱图的应用,适用于工程检测与故障诊断。 震动分析包括频谱分析、瀑布图以及时域图和频谱图的使用。

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    本资源深入解析振动与频谱分析技术,涵盖瀑布图、时域图及频谱图的应用,适用于工程检测与故障诊断。 震动分析包括频谱分析、瀑布图以及时域图和频谱图的使用。
  • 心电
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    本研究探讨了心电图信号在频域和时域中的频谱特性分析方法,旨在通过频率与时间维度深入理解心脏电信号的复杂模式。 傅立叶变换表明:任何时域内的电信号都可以分解为一个或多个不同频率、幅度及相位的正弦波组合而成。通过频域测量,可以以频谱的形式展示每个正弦波随频率变化的幅度情况。 在时域中获得的是信号的具体波形信息(例如体表心电图),但无法区分混合在一起的不同信号成分,在这种情况下难以识别有用信号和无用信号的区别。 然而,在频域上则能够精确测量出各种不同信号参数,从而准确地区分有用的与不相关的部分。
  • _Pinpufenxi.rar_MATLAB__幅度与相位_MATLAB
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    本资源为MATLAB程序包,用于进行图像的频谱分析,包括计算和展示图像的幅度谱与相位谱。适用于研究信号处理及图像技术领域的学者与学生。 使用MATLAB对特定信号进行频谱分析,并绘制出幅度和相位谱的图像。此外,还应包含卷积运算及其验证程序。
  • H5、JS和WebUI的及FFT
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  • 基于QT的和测向实现
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    本项目采用Qt框架开发了频谱图、瀑布图及测向时域图等关键图形界面组件,旨在提供直观的数据分析工具,适用于无线通信领域的信号监测与分析。 在Qt项目中使用QCustomPlot实现频谱图、瀑布图及测向时域图的示例代码。下载后可以直接使用,文件内详细介绍了如何引用、创建和调用相关程序。这次上传的内容已删除了与工作相关的个人信息,仅保留了关于QCustomPlot的具体代码内容。
  • qt音_spectrumb_zip_qt音波形_qt_qt_
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    本资源提供基于Qt框架的音频频谱与波形显示功能,包含完整源码及示例。支持实时音频数据处理和可视化展示,适用于音效开发、音乐播放器等应用。 用QT编写了一个音频波形分析软件,包含频谱分析功能。
  • 及轴心轨迹和功能
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    本软件提供全面的时间序列与频率分析工具,支持详尽地解析信号特性。用户可以利用其强大的轴心轨迹绘制和瀑布图表生成功能,深入探究机械系统的动态行为,适用于工程研究与故障诊断。 轴系测试程序具备多通道输入输出功能,能够实现时域、频域分析以及轴心轨迹和瀑布图等功能。
  • HHT变换主程序及.zip_HHT_hht_Hilbert_scientist6bh
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    该资源包提供了HHT(希尔伯特-黄变换)的主程序代码及其实现的时频分析图,适用于信号处理和时间序列分析。包含详细注释,便于科研人员快速上手使用。 信号的HHT变换全称为希尔伯特-黄(Hilbert-Huang)变换,在1990年代由中国的黄熙龄教授及其团队提出,是一种强大的非线性、非平稳信号时频分析方法。它结合了经验模态分解(EMD)和希尔伯特变换两大技术手段。 首先来看EMD。这是一种自适应的数据处理方式,通过迭代过程将复杂信号分解为一系列本征模态函数(IMF)。每个IMF都具有简单的单峰或双峰结构,代表不同时间尺度与频率成分的信息。此方法基于局部特性进行数据分割,而非采用固定的基函数模式。 其次是希尔伯特变换的应用。它是一种线性相位傅里叶变换技术,为各个EMD分解得到的IMF提供瞬时频率概念,并计算出每个IMF的即时幅度和瞬时频率值,从而构建Hilbert谱或称作HHT时频图。这些图表能够清晰展示信号在不同时间点上的频率变化情况。 相关代码程序通常会包含实现EMD、希尔伯特变换以及生成时频图与Hilbert频谱的功能模块。它们可用于研究机械振动分析、生物医学数据解析及金融市场数据分析等领域中的复杂信号处理工作。通过观察这些图表,可以直观了解信号随时间改变的频率成分变化,并获得关于瞬时频率和幅度的具体信息。 总体来说,作为一种先进的技术工具,希尔伯特-黄变换弥补了传统傅里叶变换在非线性、非平稳信号分析上的局限性。使用者能够利用提供的程序进行HHT分析,深入探索复杂信号内部结构与动态行为特征,在科学研究及工程实践中提供重要见解和指导价值。
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    本文探讨了ST变换及其在时频谱分析中的应用,并深入研究了如何利用S变换频谱图进行有效的频谱分解。 S变换程序用于频谱分解和分频处理,是一种高分辨率的频谱分析方法。
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    《时域波形与频域频谱分析》是一篇探讨信号处理中时间序列和频率特性之间关系的文章。通过深入研究波形在时域内的表现及其转换到频域后的特征,揭示了不同应用场景下的分析方法和技术要点,为通信、电子工程等领域提供了理论支持与实践指导。 需要生成方波、三角波、随机序列信号、正弦波以及带有加性高斯白噪声的正弦信号序列,并分析两个不同频率信号叠加后的时域波形及其频谱特性。