数字信号处理是信息类学科的基础课程,理论体系完整,应用对象广泛。通过本课程的学习使学生能够了解一般实际信号的数字化采集、数字信号的表示与处理,数字系统分析的理论与方法,能够对数字信号处理的基本理论、基本方法有系统深入的理解。在理论课程内容的设计中,主要包括连续时间信号的数字处理、离散信号的时域分析,频域分析、数字滤波器的结构和设计等。实践教学的设计思想是理论联系实际,教学科研相结合,培养学生工程实践能力、分析解决问题的能力和创新精神。
Overview
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Syllabus
- 1.数字信号处理概述
- 2.数字信号处理
- 2.1连续时间信号的取样及取样定理
- 2.2离散时间信号的表示及运算规则
- 2.3离散时间线性非时变系统
- 2.4单位冲击响应与卷积
- 2.5 Z变换
- 2.6 序列的特性与收敛域的关系
- 2.7离散时间傅立叶变换及系统频域分析
- 2.8系统函数
- 2.9第二章总结
- 3.离散傅立叶变换
- 3.1傅立叶变换的几种形式
- 3.2离散傅立叶级数和离散傅立叶变换
- 3.3序列的圆周卷积
- 3.4第三章总结
- 4.快速傅立叶变换
- 4.1按时间抽取的FFT算法
- 4.2按频率抽取的FFT算法
- 4.3 fft的应用
- 4.4第四章总结
- 5.无限冲激响应数字滤波器设计
- 5.1常用模拟滤波器的设计
- 5.2巴特沃斯模拟滤波器的设计
- 5.3切比雪夫模拟滤波器的设计
- 5.4脉冲响应不变法
- 5.5双线性变换法
- 5.6频率变换法1
- 5.7频率变换法2
- 5.8第五章总结
- 6.FIR滤波器的设计
- 6.1线性相位FIR滤波器的特点
- 6.2FIR滤波器的窗函数设计法
- 6.3 FIR滤波器的频率取样法1
- 6.4 FIR滤波器的频率取样法2
- 6.5 滤波器的结构
- 6.5 第六章总结
- 期末考试
Taught by
Wang li dong and Qu qiang