Multirate Digital Signal Processing

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作者:N.J.Fliege
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isbn号码:9780471939764
丛书系列:
图书标签:
  • 数字信号处理
  • 多速率信号处理
  • 信号处理
  • 通信系统
  • 滤波器设计
  • 采样率转换
  • 多分辨率分析
  • 数字电路
  • 算法
  • 工程
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具体描述

探索信号处理的深度与广度:《现代信号处理技术:从基础到前沿应用》 本书旨在为读者构建一个全面、深入的现代信号处理知识体系,涵盖了从经典理论到尖端算法的广泛内容。我们着重于建立坚实的数学基础,并将其无缝衔接到实际工程问题的解决中。全书结构清晰,逻辑严谨,旨在帮助读者深刻理解信号处理的本质,并具备设计、分析和实现复杂系统的能力。 第一部分:信号与系统的坚实基石 本部分致力于奠定理解所有高级信号处理概念所需的数学和理论基础。 第一章:信号的表示与分类 本章首先定义了连续时间信号与离散时间信号的数学模型。我们详细探讨了周期信号、非周期信号、能量信号与功率信号的区分,并引入了信号的分解方法,如傅里叶级数与指数形式的傅里叶级数。特别地,我们深入分析了冲激函数(Dirac Delta Function)的性质及其在系统分析中的关键作用,包括其采样特性。此外,本章还介绍了重要的信号集,如高斯信号、Rectangular信号,并探讨了信号的能量与功率的精确计算方法。 第二章:线性时不变(LTI)系统理论 LTI系统是信号处理的核心。本章从系统公理出发,定义了线性、时不变性,并引入了系统的卷积(Convolution)运算作为描述LTI系统输入与输出关系的唯一工具。我们详细推导了离散时间系统的差分方程和连续时间系统的微分方程。为了简化分析,本章深入讲解了傅里叶变换(Fourier Transform, FT)及其在频域分析中的优势,重点讨论了连续时间傅里叶变换(CTFT)和离散时间傅里叶变换(DTFT)的收敛条件、基本性质以及它们在分析LTI系统频率响应中的应用。 第三章:Z变换及其在离散系统分析中的应用 Z变换是分析离散时间系统的强大工具。本章详细介绍了Z变换的定义、收敛域(Region of Convergence, ROC)的概念及其重要性。我们系统地推导和列举了常用序列的Z变换对,并重点探讨了单边Z变换在求解差分方程初值问题中的应用。随后,本章将Z变换与傅里叶变换联系起来,展示了DTFT如何作为Z平面上的特定路径。对于LTI离散系统的稳定性、因果性和最小相位性,我们都通过检查ROC给出了严格的判据。 第二部分:频率域分析与变换方法 本部分聚焦于高效的频率分析工具,这些工具是现代信号处理,尤其是在数字信号处理中的核心。 第四章:离散傅里叶变换(DFT)与快速傅里叶变换(FFT) 本章将理论的DTFT转化为实际可计算的DFT。我们详述了DFT的定义、性质以及与连续信号频谱的关系。随后,本章将大量的篇幅用于介绍快速傅里叶变换(FFT)算法,特别是Cooley-Tukey算法的蝶形结构、基-2分解原理,以及如何处理非2的N次方点数的数据(如填充零操作)。我们还讨论了DFT计算中引入的谱泄露(Spectral Leakage)问题,并详细介绍了各种窗函数(Window Functions)——如汉宁窗、海明窗、Blackman窗——的选择标准和应用场景,以最小化泄露效应。 第五章:线性滤波器的设计 滤波是信号处理中最常见的操作。本章分为两大部分: 1. FIR(有限脉冲响应)滤波器设计: 重点介绍窗函数法的设计流程,包括如何从理想频率响应推导出时域脉冲,并选择合适的窗函数。此外,我们还讨论了频率采样法和更先进的最小均方误差(MMSE)设计方法。 2. IIR(无限脉冲响应)滤波器设计: 详细阐述了如何利用双线性变换(Bilinear Transformation)将连续时间原型滤波器(如Butterworth和Chebyshev滤波器)映射到离散时间系统。本章对比了FIR和IIR滤波器的优缺点,包括相位线性度、计算复杂度以及稳定性要求。 第三部分:随机信号处理基础 本部分将信号处理扩展到随机过程领域,这是通信、控制和测量系统分析的关键。 第六章:随机过程的描述与分析 本章引入了概率论和随机过程的基本概念,如随机变量、联合概率密度函数和期望值。对于随机过程,我们定义了宽平稳随机过程(WSS)和均方意义下有界过程。核心内容集中在自相关函数(Autocorrelation Function)和功率谱密度(Power Spectral Density, PSD)的理论关系——即维纳-辛钦定理(Wiener-Khinchin Theorem)。我们探讨了随机过程经过LTI系统后的输出过程的统计特性。 第七章:谱估计与平稳过程滤波 本章探讨了如何从有限样本数据中估计随机过程的功率谱。我们区分了非参数谱估计(如周期图法及其改进的Welch平均法)和参数谱估计(如自回归AR模型)。随后,本章引入了维纳滤波(Wiener Filter),推导了维纳滤波器的最优线性无失真估计的条件,并讨论了其在噪声消除和信号恢复中的实际应用。 第四部分:高级主题与现代应用导论 本部分面向前沿,介绍了当前信号处理领域中几个关键的高级工具和应用方向。 第八章:多相分析与子带处理 本章讨论了如何通过多相分解(Polyphase Decomposition)将滤波操作分解为若干个较低采样率的并行分支,这对于高效实现抽取(Decimation)和插值(Interpolation)至关重要。随后,我们将这些概念推广到子带编码(Subband Coding)和滤波器组的设计,为音频和图像压缩技术打下基础。 第九章:时频分析工具 传统的傅里叶变换在分析非平稳信号时存在局限性。本章介绍了旨在克服这一局限性的方法: 1. 短时傅里叶变换(STFT): 讨论了窗口长度对分辨率的权衡(时域-频域分辨率矛盾)。 2. 小波变换(Wavelet Transform): 详细介绍了连续小波变换(CWT)和离散小波变换(DWT)。我们深入讲解了滤波器组的构造(如Mallat算法),以及小波在信号去噪和特征提取中的优势。 第十章:自适应滤波与谱估计 本章深入探讨了当系统参数或信号统计特性随时间变化时,如何使用自适应滤波器。重点分析了最小均方(LMS)算法及其收敛性、步长选择对性能的影响。我们还简要介绍了最小方差无偏(MVDR)谱估计等现代谱估计技术在雷达和声呐处理中的应用前景。 全书贯穿了大量的工程实例和习题,确保读者不仅理解理论,更能掌握实际操作技能。本书的目标读者是电子工程、通信工程、控制科学以及计算机科学专业的高年级本科生和研究生,以及需要深入了解数字信号处理技术的工程师和研究人员。

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