完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
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”的函數通過一定的分解,都能夠表示為正弦函數的線性組合的形式,而正弦函數在物理上是被充分研究而相對簡單的函數類,這一想法跟化學上的原子論想法何其相似!
文章:306個 瀏覽:42617次 帖子:30個
總諧波失真(THD)是衡量信號質量的關鍵指標,尤其在音頻和通信領域。 1. 引言 在信號處理領域,信號的純凈度對于系統(tǒng)的性能至關重要。THD是衡量信號失...
DFT與離散時間傅里葉變換(DTFT)的關系 DFT(離散傅里葉變換)與DTFT(離散時間傅里葉變換)都是信號處理中的重要工具,用于將信號從時域轉換到頻...
使用離散傅里葉變換(DFT)進行頻譜分析是一個將信號從時域轉換到頻域,并分析信號在頻域上的特性的過程。以下是使用DFT進行頻譜分析的基本步驟: 一、理解...
示波器使用技巧 1. 熟悉示波器的基本操作 在使用示波器之前,了解其基本操作是非常重要的。這包括如何調整時間基準(Time Base)、觸發(fā)水平(Tri...
在無線通信領域,頻譜分析儀是工程師和技術人員不可或缺的工具。它能夠提供關于信號頻率分布的詳細信息,這對于設計、測試和優(yōu)化無線通信系統(tǒng)至關重要。 頻譜分析...
傅里葉變換是一種數學工具,用于將信號從時域轉換到頻域,以便分析其頻率成分。在使用傅里葉變換時,可能會遇到一些常見的錯誤。 1. 采樣定理錯誤 錯誤描述:...
傅里葉變換是信號處理和分析中的一項基本工具,它能夠將一個信號從時間域(或空間域)轉換到頻率域。以下是傅里葉變換的基本性質和定理: 一、基本性質 線性性質...
在數字信號處理和圖像分析領域,傅里葉變換和圖像處理技術是兩個核心概念。盡管它們在實際應用中常常交織在一起,但它們在本質上有著明顯的區(qū)別。 傅里葉變換的基...
傅里葉變換的數學原理主要基于一種將函數分解為正弦和余弦函數(或復指數函數)的線性組合的思想。以下是對傅里葉變換數學原理的介紹: 一、基本原理 傅里葉級數...
什么是頻域分析?頻域和時域有什么關系? 頻域分析是一種用于分析信號的方法,它將信號從時域(時鐘)轉換為頻域(頻率)。頻域分析允許我們觀察信號中包含的不同...
什么是實時頻譜分析儀呢?傅里葉變換(FFT)如何實現頻譜測量?
什么是實時頻譜分析儀呢?傅里葉變換(FFT)如何實現頻譜測量? 實時頻譜分析儀是一種用于測量信號頻譜的儀器。它能夠將信號的時域信息轉化為頻譜信息,以便于...
傅里葉變換的定義 傅里葉變換的意義? 傅里葉變換,表示能將滿足一定條件的某個函數表示成三角函數(正弦和/或余弦函數)或者它們的積分的線性組合。 在不同的...
為什么傅里葉變換要把信號分解為正弦波的組合,而不是方波或三角波?
為什么傅里葉變換要把信號分解為正弦波的組合,而不是方波或三角波?? 傅里葉變換是一種將信號從時域轉換到頻域的數學工具,它能夠將任意復雜的信號分解成一系列...
什么是頻率域?為什么要在頻率域中進行圖像處理? 頻率域是指在頻率上對圖像進行分析和處理的領域。在頻率域中,圖像被轉換為一組頻率成分,其中每個頻率表示圖像...
實序列的z變換為什么會出現一對相互共軛的復數零點? 實序列的Z變換是一種離散時間傅里葉變換,用于將離散時間域中的信號轉換為復平面的頻率域表示。實序列是指...
2023-11-08 標簽:傅里葉變換 3069 0
為什么會造成頻譜泄露?如何理解FFT中的頻譜泄露效應?如何采用時間窗抑制頻譜泄露效應? 頻譜泄露是指在進行傅里葉變換時,信號的譜被非目標頻率“污染”的一...
請問ADS里如何仿真得到時域信號的功率譜密度,是有仿真控件還是需要寫計算方程呢? 在ADS中,可以使用頻譜分析工具來仿真時域信號的功率譜密度。頻譜分析工...
諧波用什么儀器測量?? 諧波是指頻率是基波頻率的整數倍的信號,通常會出現在電力系統(tǒng)和電子設備中。對于電力系統(tǒng)來說,諧波會導致電流和電壓的畸變和不穩(wěn)定,可...
編輯推薦廠商產品技術軟件/工具OS/語言教程專題
電機控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
無刷電機 | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
直流電機 | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯網 | NXP | 賽靈思 |
步進電機 | SPWM | 充電樁 | IPM | 機器視覺 | 無人機 | 三菱電機 | ST |
伺服電機 | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網 | 國民技術 | Microchip |
開關電源 | 步進電機 | 無線充電 | LabVIEW | EMC | PLC | OLED | 單片機 |
5G | m2m | DSP | MCU | ASIC | CPU | ROM | DRAM |
NB-IoT | LoRa | Zigbee | NFC | 藍牙 | RFID | Wi-Fi | SIGFOX |
Type-C | USB | 以太網 | 仿真器 | RISC | RAM | 寄存器 | GPU |
語音識別 | 萬用表 | CPLD | 耦合 | 電路仿真 | 電容濾波 | 保護電路 | 看門狗 |
CAN | CSI | DSI | DVI | Ethernet | HDMI | I2C | RS-485 |
SDI | nas | DMA | HomeKit | 閾值電壓 | UART | 機器學習 | TensorFlow |
Arduino | BeagleBone | 樹莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |