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內容簡介: |
本教材系统地讨论数字信号处理的基本理论、基本分析方法、基本算法和设计方法。全书共八章。前四章讲解离散时间信号与系统的基本理论,分别讨论离散时间信号与系统、z变换与离散时间傅里叶变换以及离散傅里叶变换。第五章讨论各种快速傅里叶变换算法。第六、七、八章讨论数字滤波器的结构、理论和设计方法,包括计算机辅助设计方法。《数字信号处理与MATLAB实现》教程条理清楚,深入浅出,有实例及MATLAB仿真代码,理论与实际运用结合紧密,便于自学。
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關於作者: |
刘芳,拥有多年教育教学经验,所授课程有《信息安全》、《数据库系统I》、《数字信号处理》、《C语言程序设计》等,曾参与《数字信号处理》课程教学改革等项目。
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目錄:
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前 言
第1章绪论
第2章时域离散信号和时域离散系统
第3章时域离散傅里叶变换
第4章Z变换
第5章快速傅里叶变换FFT
第6章离散时间系统的网络结构
第7章IIR无限脉冲响应数字滤波器的设计
第8章FIR有限脉冲响应数字滤波器的设计
第9章数字信号处理中的有限字长效应分析
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內容試閱:
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既然自然界中大多数信号都是模拟信号,那为什么还要这么煞费工夫将其转换成数字信号来处理呢?
因为,数字信号处理具有许多模拟信号无法比拟的优势,下面我们将讨论其中重要的几点。
(1)精度高 在模拟信号处理中,由于组件容错性的限制,系统处理精度很难控制,且一般无法达到10-3以上,而数字信号处理由于处理的是数字信号,可通过改变系统中AD转换器和数字信号处理器的字长、浮点算术运算等参数达到。
(2)可靠性 数字系统中只有“0”和“1”这两个信号电平,受外界噪声、温度等环境因素的影响较小,且很容易无损坏的存储在磁性介质(如磁盘或磁带)中,以至于可以在脱机的远程实验室中进行处理。
(3)灵活性 模拟系统对信号进行不同的处理时,需要对硬件重新设计和配置,还要进行测试和校验以观察可行性,而数字信号处理可通过软件仿真改变其参数,观看运行结果来确定其是否可行,即使进行硬件设计,也只需改变系统中的乘法器、加法器和延迟器等的参数。
(4)易于大规模集成 数字部件具有高度规范性,便于大规模集成和生产。随着大规模集成电路(VLSI)的发展,数字信号处理芯片的体积将更小,重量将更轻,可靠性将更高。
(5)时分复用 数字信号可通过分时将大量信号合成为一个信号(称复用信号),通过某个处理器处理后,再将信号解复用,即分离处理后的信号。这种方法可减少每路信号的处理代价。
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