一类MIMO系统连续形态空间模型的参数辨识频域方法
2020/9/12 16:10:10 384KB 研究论文
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labview2010高级信号处理工具包,小波分析,时频域分析,自顺应滤波
2015/2/17 3:20:14 45.65MB labview2010
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UI化的心电HRV分析工具,基于MATLAB,可直接运用。
包括时域分析、频域分析、时频分析和非线性分析。
2020/10/25 17:13:30 568KB HRV 时域分析 频域分析 时频分析
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产生OFDMChirp波形,包括时域表示和频域表示,用于mimo雷达,且附有参考文献,里面有波形的时频域表示,以便进一步研讨
2019/9/11 15:36:54 1.68MB MIMO雷达 OFDM Chirp 波形设计
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本文主要是研究目的是掌握如何通过双线性变换法设计无限长数字低通滤波器对已加噪声的音乐信号进行滤波。
首先通过调用matlab中函数读取一段音乐信号,再对此音乐信号分别加上高斯白噪声、单音频噪声、多音频噪声,之后通过双线性变化方法设计无限长数字脉冲响应低通滤波器,并分别对所加不同噪声的音乐信号进行滤波,并观察滤波前后的时域以及频域波形进行对比。
双线性变换法设计滤波器的优点是克服了频谱混叠现象,缺点是数字频率以及模仿频率之间的非线性关系。
2021/11/22 7:33:25 291KB 信号处理
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在北京大学200TW激光系统上,测量了经可编程声光色散滤波器不同程度光谱调制后放大器输出脉冲的频域分布,并设计了一个与脉冲中心波长、光谱宽度等参数相关的光谱调制函数拟合了实验测得的光谱数据。
该函数方式简单,适用于不同的激光系统。
对实验系统中种子脉冲经光谱调制后从放大器输出的光谱结果进行了数值模拟,对比研究了普通种子脉冲和光谱调制脉冲经放大器增益后时域空间内的物理性质;
讨论了光谱调制对系统最终输出脉冲峰值功率的影响。
结果表明:光谱调制会导致脉冲旁瓣的产生,降低系统输出脉冲的有效能量和飞秒对比度,系统输出脉冲为平顶光谱时,其有效输出峰值功率最大。
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在北京大学200TW激光系统上,测量了经可编程声光色散滤波器不同程度光谱调制后放大器输出脉冲的频域分布,并设计了一个与脉冲中心波长、光谱宽度等参数相关的光谱调制函数拟合了实验测得的光谱数据。
该函数方式简单,适用于不同的激光系统。
对实验系统中种子脉冲经光谱调制后从放大器输出的光谱结果进行了数值模拟,对比研究了普通种子脉冲和光谱调制脉冲经放大器增益后时域空间内的物理性质;
讨论了光谱调制对系统最终输出脉冲峰值功率的影响。
结果表明:光谱调制会导致脉冲旁瓣的产生,降低系统输出脉冲的有效能量和飞秒对比度,系统输出脉冲为平顶光谱时,其有效输出峰值功率最大。
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自顺应滤波器原理(答案与代码)-----------《自顺应滤波器原理(第4版)》是自顺应信号处理领域的一本经典教材。
全书共17章,系统全面、深入浅出地讲述了自顺应信号处理的基本理论与方法,充分反映了近年来该领域的新理论、新技术和新应用。
内容包括:自顺应LMS横向滤波器、自顺应格型滤波器、自顺应递归滤波器、频域和子带自顺应滤波器、盲自顺应滤波器、神经网络非线性自顺应滤波器等及其在通信与信息系统中的应用。
2021/5/21 3:29:50 853KB 自适应滤波器
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自顺应滤波器原理(答案与代码)-----------《自顺应滤波器原理(第4版)》是自顺应信号处理领域的一本经典教材。
全书共17章,系统全面、深入浅出地讲述了自顺应信号处理的基本理论与方法,充分反映了近年来该领域的新理论、新技术和新应用。
内容包括:自顺应LMS横向滤波器、自顺应格型滤波器、自顺应递归滤波器、频域和子带自顺应滤波器、盲自顺应滤波器、神经网络非线性自顺应滤波器等及其在通信与信息系统中的应用。
2015/8/1 9:44:08 853KB 自适应滤波器
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电子科技大学-詹惠琴-电子测量原理第1章测量的基本原理.ppt第2章测量方法与测量零碎.ppt第3章测量误差及数据处理.ppt第4章时间频率测量.ppt第5章电压测量.ppt第6章阻抗测量.ppt第7章信号波形测量(new).ppt第8章信号的产生.ppt第9章信号分析和频域测量(新).ppt第10章线性零碎频率特性测量和网络分析(新).ppt第11章数字零碎测试技术.ppt第12章测试零碎集成技术.ppt电子测量原理教材勘误表.doc
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡