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標(biāo)簽 > 傅里葉變換
盡管最初傅里葉分析是作為熱過(guò)程的解析分析的工具,但是其思想方法仍然具有典型的還原論和分析主義的特征?!叭我狻钡暮瘮?shù)通過(guò)一定的分解,都能夠表示為正弦函數(shù)的線性組合的形式,而正弦函數(shù)在物理上是被充分研究而相對(duì)簡(jiǎn)單的函數(shù)類,這一想法跟化學(xué)上的原子論想法何其相似!
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在做信號(hào)處理的過(guò)程中,常遇到將信號(hào)補(bǔ)零后再做FFT等操作,比如頻域脈沖壓縮算法中,一般距離維PRT數(shù)據(jù)和脈壓系數(shù)需要填零使長(zhǎng)度相等且滿足2的N次方,但是...
為了方便初次接觸高速信號(hào)的朋友們能快速入門,并應(yīng)用到實(shí)際的電路設(shè)計(jì)中。作者特地整理了高速電路設(shè)計(jì)中常見(jiàn)的一些知識(shí)點(diǎn),具有較強(qiáng)的工程性、實(shí)用性,能直接應(yīng)用...
2023-06-29 標(biāo)簽:信號(hào)完整性高速電路高速信號(hào) 2366 0
諧波平衡法仿真主要應(yīng)用于射頻低噪聲放大器、混頻器和振蕩器電路設(shè)計(jì)和仿真中。在射頻系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí),也常用于系統(tǒng)諧波和交調(diào)干擾信號(hào)的仿真分析,是ADS對(duì)射頻電路...
FPGA實(shí)現(xiàn)OFDM(1)-OFDM的原理是什么?
fromwiki:調(diào)制是將傳送資料對(duì)應(yīng)于載波變化的動(dòng)作,可以是載波的相位、頻率、幅度、或是其組合。
2023-06-27 標(biāo)簽:FPGA設(shè)計(jì)編碼器DFT 2629 0
在正式進(jìn)入小波變換之前,我們不妨來(lái)討論一下傅里葉變換的局限性和為什么我們需要引入小波變換。
2023-06-27 標(biāo)簽:衰減器小波變換信號(hào)分析儀 1685 0
? 在本教程中,您將學(xué)習(xí)如何使用OpenCV和快速傅里葉變換(FFT)在圖像和實(shí)時(shí)視流中執(zhí)行模糊檢測(cè)。 今天的教程是我上一篇關(guān)于OpenCV模糊檢測(cè)的博...
首先簡(jiǎn)單介紹一下ORTC:它是OPPO實(shí)時(shí)音視頻平臺(tái),是OPPO萬(wàn)物互融戰(zhàn)略下的重要基礎(chǔ)設(shè)施,面向終端和業(yè)務(wù)提供音視頻實(shí)時(shí)通信基礎(chǔ)能力。ORTC目前支持...
實(shí)際應(yīng)用下超高容量保持率高能6Ah三元軟包電池新突破
高比能電化學(xué)存儲(chǔ)對(duì)于追求脫碳和無(wú)線社會(huì)至關(guān)重要。由于3860 mAh/g的高理論容量和?3.04 V的最低還原電位(相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)氫電極),金屬鋰是高比能量...
遙想當(dāng)年,與傅里葉變換(Fourier Transform)的第一次偶遇是學(xué)習(xí)信號(hào)與系統(tǒng)的時(shí)候,覺(jué)得她的數(shù)學(xué)表達(dá)很美,想進(jìn)一步了解來(lái)著,但終究只可遠(yuǎn)觀而...
2023-06-20 標(biāo)簽:FFT車載雷達(dá)OFDM技術(shù) 1425 0
熟悉CST仿真TDR的用戶對(duì)這個(gè)公式一定不陌生,幫助文檔里面介紹過(guò)這個(gè)上升沿和帶寬的關(guān)系;簡(jiǎn)單說(shuō)就是TDR想要看的精細(xì)一些就需要更寬的頻帶。
頻譜的范圍還受到其他因素(例如濾波器、混頻器等)的影響,這些因素可能會(huì)對(duì)信號(hào)進(jìn)行進(jìn)一步的限制和調(diào)整。所以在實(shí)際應(yīng)用中,除了采樣率和信號(hào)帶寬,還要考慮信號(hào)...
通過(guò)對(duì)信號(hào)的頻譜進(jìn)行分析,可以獲取信號(hào)的頻率成分信息,例如信號(hào)的主要頻率、頻帶寬度、諧波情況等,幫助人們了解信號(hào)的特性和結(jié)構(gòu)。
傅里葉變換如何用于深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域
機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)中的模型都是遵循數(shù)學(xué)函數(shù)的方式創(chuàng)建的。從數(shù)據(jù)分析到預(yù)測(cè)建模,一般情況下都會(huì)有數(shù)學(xué)原理的支撐,比如:歐幾里得距離用于檢測(cè)聚類中的聚類。 ...
2023-06-14 標(biāo)簽:函數(shù)傅里葉變換深度學(xué)習(xí) 1727 0
什么是IQ調(diào)制器?IQ調(diào)制器如何工作?接收側(cè)如何實(shí)現(xiàn)信號(hào)解調(diào)?
當(dāng)完成數(shù)字比特流到 IQ 坐標(biāo)系的映射后,便可以得到數(shù)字 I 和 Q 信號(hào),然后分別經(jīng)過(guò) DAC 變換為模擬 I 和 Q 信號(hào),最后經(jīng)過(guò) IQ 調(diào)制器完成上變頻
傅里葉變換(FFT)實(shí)現(xiàn)了時(shí)域到頻域的轉(zhuǎn)換,是信號(hào)分析中最常用的基本功能之一。本文將描述FFT應(yīng)用中為什么要采用時(shí)間窗,以及RBW與時(shí)間窗的關(guān)系。
模擬 IQ 調(diào)制器包含 Mixer,在上變頻的過(guò)程中,勢(shì)必會(huì)產(chǎn)生鏡頻產(chǎn)物。當(dāng)輸出無(wú)頻偏信號(hào)時(shí),即信號(hào)中心頻率與調(diào)制器的 LO 信號(hào)頻率相同時(shí),相當(dāng)于采用...
一種用于檢測(cè)熒光噪聲免疫光纖增強(qiáng)拉曼的光譜技術(shù)
C2H2和H2作為一種十分重要的化學(xué)和能源原料,能夠被部分氧化法有效且環(huán)保的生產(chǎn)制備。
通過(guò)瞬態(tài)仿真在輸入端激勵(lì)一個(gè)單端方波信號(hào),測(cè)出輸出端的時(shí)域波形,再進(jìn)行傅里葉變換分析輸出信號(hào)的頻譜,進(jìn)行對(duì)比。
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