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第1章-离散时间信号与系统1
数 字 信 号 处 理;教科书:吴镇扬,数字信号处理,高等教育出版社
参考书:
数字信号处理教程,程佩青,清华大学出版社
数字信号处理,王世一 ,北京理工大学出版社
数字信号处理---理论、算法与实现,胡广书, 清华大学出版社
离散时间信号处理,[美]A.V奥本海姆 R.W.谢弗编,科学出版社
基于Matlab的系统分析与设计--信号处理,楼顺天 李博菡 编著,西安电子科大出版社;l? 基础理论:离散时间信号与系统(ch1)l 离散傅立叶变换DFT(ch2) 快速傅立叶变换FFT(ch2) l?? 数字滤波器 无限长单位脉冲响应(IIR)滤波器(ch3) 有限长单位脉冲响应(FIR)滤波器(ch4) l??? 数字信号处理系统的实现(ch5) 数字信号处理器硬件(ch5)l 多采样率数字信号处理(ch6) ;课程相关;绪论;一、从模拟到数字的转换过程及其相关概念;t是连续的{x是连续的?模拟信号
x是离散的?
T是离散的{x是连续的?离散信号
x是离散的?数字信号; ;模拟信号的数字化;数字信号转化成模拟信号; 数字信号处理是用数字或符号的序列来表示信号,通过数字计算机去处理这些序列,提取其中的有用信息。例如,对信号的滤波:增强信号的有用分量,消弱无用分量;或是估计信号的某些特征参数等。总之,凡是用数字方式对信号进行滤波、变换、增强、压缩、估计和识别的问题都是数字信号处理研究的对象。
数字信号处理采用数字系统完成信号处理的任务,它具有数字系统的一些共同优点,例如抗干扰、可靠性强,便于大规模集成等。除此而外,与传统的模拟信号处理方法相比较,它还具有以下一些明显的优点:;1、精度高; 例如:有限长单位脉冲响应数字滤波器可以实现严格的线性相位;在数字信号处理中可以将信号存储起来,用延迟的方法实现非因果系统,从而提高了系统的性能指标;数据压缩方法可以大大地减少信息传输中的信道容量。;1、增加了系统的复杂性。它需要模拟接口,包括A/D、 D/A转换器等,以及比较复杂的数字系统
2、应用的频率范围受到限制。主要是A/D转换的采样频率的限制
3、系统的功率消耗比较大。数字信号处理系统中集成了几十万甚至更多的晶体管,而模拟信号处理系统中大量使用的是电阻、电容、电感等无源器件,随着系统的复杂性增加这一矛盾会更加突出 ;三、数字信号处理的发展特点; 2、由低频走向高频,模数转换器的采样频率已高达数百兆赫,可以将视频甚至更高频率的信号数字化后送入计算机处理;; 5、数字信号处理不断开辟新的应用领域,在机械制造中,基于 FFT算法的频谱分析仪用于振动分析和机械故障诊断;医学中使用数字信号处理技术对心电(ECG)和脑电(EEG)等生物电信号作分析和处理;数字音频广播(DAB)广泛地使用了数字信号处理技术。可以说,数字信号处理技术已在信息处理领域引起了广泛的关注和高度的重视。;四、数字信号处理系统的实现;软件实现是用一台通用的数字计算机运行数字信号处理程序。其优点是经济,一机可以多用;缺点是处理速度慢,这是由于通用数字计算机的体系结构并不是为某一种特定算法而设计的。在许多非实时的应用场合,可以采用软件实现方法。例如,处理一盘混有噪声的录像(音)带,我们可以将图像(声音)信号转换成数字信号并存入计算机,用较长的时间一帧帧地处理这些数据。处理完毕后,再实时地将处理结果还原成一盘清晰的录像(音)带。通用计算机即可完成上述任务,而不必花费较大的代价去设计一台专用数字计算机。; 硬件实现是针对特定的应用目标,经优化,设计一专用的软硬件系统。其优点是容易做到实时处理,缺点是设备只能专用。;片上系统(SOC, System on a Chip);数字信号处理的理论基础:离散线性时不变系统理论和离散傅里叶变换---复习数字信号处理的经典内容:FFT和数字滤波---重点介绍支撑工具:数字信号处理器和数字信号处理软件---必要介绍,Matlab实验目前DSP研究热点: 时变非线性系统、非平稳信号、 非高斯信号处理方法的发展:最优滤波理论、自适应滤波、 离散小波变换、 高阶矩分析、盲处理、分形、混沌理论、时频分析;第一章 离散时间信号与系统;1.1 离散时间信号;(2)单位阶跃序列;(4)实指数序列;;;(6)复指数序列;1.1.2 序列的运算 ;基于样本序号的序列运算
平移
反折
尺度变换;6、序列的单位脉冲序列
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