现代数字信号处理概论.ppt
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1、现代数字信号处理概论,教材及参考文献,现代数字信号处理及其应用,清华大学出版社,何子述,夏威编著,2009年5月数字信号处理-时域离散随机信号处理,西安电子科技大学出版社,丁玉美,阔永红,2002年12月杨绿溪,现代数字信号处理,科学出版社,2008 年12 月,参考文献,现代数字信号处理,华中科技大学出版社,姚天任,孙洪 著,1999年6月 现代数字信号处理,皇甫堪等,电子工业出版社,2003现代信号处理,张贤达,清华大学出版社,参考文献,胡广书,数字信号处理-理论、算法与实现,清华大学出版社,1997(或2003)年金年文,韦岗,现代数字信号处理简明教程,清华大学出版社,2004 年1月,
2、教材选择,个人可以选择所列参考书目中任意一本作为教材,都是经典教材,本人所选为何子述的教材,利于讨论课件为主,教材为辅考核中涉及到的均从相应配套习题集中选择(姚天任,何子述,丁玉美等),预修课程,高等数学及,数理统计,概率论信号与系统数字信号处理1随机过程,课程特点及考核,课程内容随机信号、参数估计、现代谱估计、自适应滤波、高阶统计分析、时频信号分析课程特点现代信号处理的基本概念、基本理论、基本方法和应用“与前沿接轨”数学知识(矩阵分析、数理统计、最优化)创新能力的培养考核方式平时(习题+讨论+考勤30%)考试(70%),7,课程讨论的主要问题1,对信号特性的分析研究对象:确定性信号随机信号;
3、研究目的:提取信号中的有用信息;主要内容:随机信号的统计特性;随机信号的参数建模;功率谱估计(经典谱估计和现代谱估计);时频分析(短时傅立叶变换、维格纳变换、小波变换),8,课程讨论的主要问题2,信号处理技术研究目的:提高信号质量;主要内容:维纳滤波理论(平稳条件下);卡尔曼滤波理论(非平稳条件下);自适应滤波理论;,9,课程特点,现代数字信号处理的基本概念、基本理论和分析方法;结合有关问题,介绍其在相关领域的应用。,10,课程讲述线索,本课程采用对不同处理对象的线索来讲解:确定性信号随机信号;平稳信号处理非平稳信号处理;时域频域时频分析;根据处理对象和应用背景的不同而选择相应的处理方法,11
4、,授课方式,讲授多媒体教学为主,可能辅以板书课程主要内容分成6讲完成(课件为主,教材为辅)概念介绍,数学推导,理论叙述为主讨论设定主题学生为主应用为主难点,重点解析,学时分配(讲授学时),学时分配(讨论学时),前言,数字信号处理(DSP,Digital Signal Processing):用数字计算机或其它专用数字设备,以数值计算的方式对离散时间信号进行分析、处理。传统数字信号处理:主要针对线性时不变离散时间系统,用卷积、离散时间傅里叶变换、z变换等理论对确定信号进行处理。现代数字信号处理:在传统数字信号处理理论基础之上,基于概率统计的思想,用数理统计、优化估计、线性代数和矩阵计算等理论进行
5、研究,处理的信号通常是离散时间随机过程,且系统可能是时变、非线性的,前言数字信号处理理论与算法,数字信号处理理论(theory):根据从工程实际中抽象出的信号模型和系统模型,用数学理论进行严格证明得到的定理等结论。数字信号处理算法(algorithm):为高速或高效实现某种数字信号处理理论,所采用的计算方法或计算技巧。例:DFT 是理论;FFT 是实现DFT 的计算技巧,属算法。,前言数字信号处理的实现,非实时实现(not real-time implementation):用高级计算机语言,在通用计算机上实现的信号处理理论和算法;通常是对信号事后分析与仿真;如对采集的接收数据进行特征分析,参
6、数提取与估计等。实时实现(real-time implementation):用数字信号处理器或专用数字器件对信号进行实时处理,如:DSP processor(TI,AD);FPGA/CPLD;专用器件;或通用计算机等。,前言,1、基本概念和基本理论讲清楚、讲透;2、注重理论算法与具体的工程应用相结合;3、适当介绍近年来发展的新理论新方法;4、对信号的时域处理理论重点介绍,空域处理理论集中介绍。,课程主要内容,课程涉及基本知识点,离散时间信号处理基础(本科内容复习)离散随机信号分析基础 离散时间随机信号 基本的正交变换 基本的参数估计方法 线性预测和格型滤波器 随机信号的线性建模 功率谱估计
7、最优线性滤波:维纳滤波与卡尔曼滤波 自适应滤波器,课程涉及内容,离散时间信号与系统;离散时间随机过程;功率谱估计与信号频率估计理论;维纳滤波理论及自适应算法;维纳滤波理论的应用;最小二乘估计理论与算法;卡尔曼滤波;阵列信号处理与空域滤波;盲信号处理理论。,经典滤波器与现代滤波器,经典滤波器,是建立在信号和噪声频率分离的基础上,通过将噪声所在频率区域幅值衰减来达到提高信噪比,于是针对不同的频率段就产生了低通,高通,带通等滤波器;现代滤波器,则不是建立在频率领域,而是通过随机过程的数学手段,通过对噪声和信号的统计特性做一定的假定,然后通过合适的数学方式,来提高信噪比。譬如Kalman滤波器中,总会
8、假定状态噪声和测量噪声是不相关的;而在Weiner滤波器中还必须假定信号是平稳的,等。总之各有所用,要针对不同的问题采用不同滤波器。譬如,要滤除工频50HZ的影响,显然不宜采用Kalman滤波器,可以采用限波器就可以了。,目的和要求,主要讨论基于信号模型分析和滤波的基本理论和基本方法,以自适应滤波器和现代谱估计为核心内容,并介绍现代数字信号处理的新技术。该课程为众多信号处理的应用领域打下基础,包括通信、声学、图像、雷达、声纳、生物医学、地球物理等领域的信号处理。,概要,起源于十七和十八世纪数学的一个学科 主要研究用数字或符号序列表示信号,处理这些序列 目的估计信号的特征参数(脑电图和心电图分析
9、,或语音传输分析和语音识别系统中)把信号变换成某种更符合要求的形式(信号在通信信道上传输时,要受到各种干扰,其中包括信道失真、衰落和混入背景噪声,接受机的任务之一就是要补偿掉这些干扰),概 要(续一),信号分类 确定性信号:可以用明确数学关系表示的信号;随机信号:统计特征随时间改变。随机信号-赋于统计结构的信号 不是有限能量的,不是周期性的,不能用确定性的时间函数来描述,不能准确地加以重现 随机信号处理-对随机信号进行加工或变换 数学基础-统计学中的判决理论和统计估计理论 目的-从各种实际信号中提取有用的信号,概 要(续二),对象-物理信号(如电信号、光信号、声信号及震动信号等等)应用领域 生
10、物医学工程、声学、声纳、雷达、地震学、语音通信、数据通信、核子科学等,历史,经典随机信号理论 20世纪40年代和50年代现代随机信号处理理论 20世纪50年代以后,经典随机信号处理-理论和技术生长、发展和成熟时期,整个40年代是随机信号理论的初创和奠基时期 维纳滤波理论-40年代,Wiener和柯尔莫哥罗夫 匹配滤波器理论-诺斯()于1946 理想接受机理论-科捷利尼科夫()于1946,维纳滤波器,从连续的(或离散的)输入数据中滤除噪声和干扰以提取有用信息的过程称为滤波,而相应的装置称为滤波器。根据滤波器的输出是否为输入的线性函数,可将它分为线性滤波器和非线性滤波器两种。滤波器研究的一个基本课
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