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標簽 > 傅里葉變換
盡管最初傅里葉分析是作為熱過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。“任意”的函數(shù)通過一定的分解,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簡單的函數(shù)類,這一想法跟化學上的原子論想法何其相似!
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傅里葉變換(Fourier Transform)是一種數(shù)學方法,可以將一個函數(shù)在時間或空間域中的表示轉(zhuǎn)化為頻率域中的表示。它是由法國數(shù)學家約瑟夫·傅里葉...
經(jīng)典熵態(tài)調(diào)節(jié)提升正極材料可逆容量
研究發(fā)現(xiàn),LixTMyO2的對稱性變化是由不同狀態(tài)下的位點能量轉(zhuǎn)移所驅(qū)動的, LixTMyO2型的熱力學穩(wěn)定相一般隨Li含量的變化而變化。
信號分析的目的意義是什么? 信號分析是一種研究信號特性、提取有用信息和進行信號處理的方法。它在許多領(lǐng)域都有廣泛的應用,如通信、電子、控制、醫(yī)學、地質(zhì)勘探...
火法冶金和濕法冶金都是最常見的元素提取方法,但它們破壞了LIBs中具有相當高價值的成分和結(jié)構(gòu)。為了優(yōu)化材料使用和增加LIB壽命,需要創(chuàng)新的回收方法。
非晶態(tài)材料指其內(nèi)部原子為非周期性排列的材料,其本身的無序性可以產(chǎn)生豐富的"懸空鍵"和缺陷,這些缺陷可以提供更多的電解水活性位點,改變...
信號分析是研究信號特性、提取信號信息和處理信號的一種技術(shù)。信號分析方法有很多種,本文將詳細介紹一些常見的信號分析方法。 時域分析 時域分析是直接在時間軸...
海森堡不確定性原理是德國物理學家維爾納·海森堡于1927年提出的,它表明在量子力學里,粒子的位置和動量不可能同時被精確地測量
時域就是我們經(jīng)歷的現(xiàn)實世界,高速數(shù)字產(chǎn)品運行于其中。當評估數(shù)字產(chǎn)品的性能時,通常在時域中進行分析。因為產(chǎn)品的性能最終要在時域中測量。
在研究初期,對光學系統(tǒng)成像的質(zhì)量分析一般是在空間領(lǐng)域范圍內(nèi)進行的,直到‘空間濾波’的概念被應用到光學系統(tǒng)的分析中后,人們逐漸開始研究在頻率域內(nèi)的新的像質(zhì)...
FFT頻譜分析儀的概念是圍繞快速傅里葉變換建立的,該變換基于約瑟夫·傅里葉(Joseph Fourier,1768-1830)開發(fā)的傅里葉分析技術(shù)。例如...
基于納米結(jié)構(gòu)的等離子體增強拉曼光譜的最新進展
由于具有較高的能量密度,可充電鋰電池被視為重要的電化學儲能系統(tǒng),但它目前仍面臨著循環(huán)壽命差等問題,限制了其進一步發(fā)展。
基于寬帶微波合成孔徑雷達系統(tǒng)稀疏測量的10種圖像重建方法的實驗研究。這四種方法包括兩種使用零填充(ZF)和非均勻快速傅里葉變換(NUFFT)的去噪方法,
2023-05-12 標簽:SAR成像系統(tǒng)NUFFT 1844 0
傅里葉變換與卷積定理之間存在著密切的關(guān)系,這種關(guān)系在信號處理、圖像處理等領(lǐng)域中具有重要的應用價值。 一、傅里葉變換與卷積的基本概念 傅里葉變換 : 是一...
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