0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

标签 > 傅里叶变换

傅里叶变换

+关注6人关注

尽管最初傅里叶分析是作为热过程的解析分析的工具,但是其思想方法仍然具有典型的还原论和分析主义的特征。“任意”的函数通过一定的分解,都能够表示为正弦函数的线性组合的形式,而正弦函数在物理上是被充分研究而相对简单的函数类,这一想法跟化学上的原子论想法何其相似!

文章:306 浏览:42610 帖子:30

傅里叶变换技术

离散傅里叶变换及其应用简析

离散傅里叶变换及其应用简析

傅里叶变换(Fourier Transform)是一种数学工具,用于将一个函数(通常是时间域函数)转换成另一个函数(通常是频域函数),以分析该函数的频率特性。

2023-09-17 标签:FFT浮点运算DFT 4100 0

傅里叶变换的理论分析和仿真验证

傅里叶变换的理论分析和仿真验证

  傅里叶变换中提到:任意波形均可分解为无数不同幅值和频率的正弦波的叠加。那么以最常见的方波(在工作中是以时钟信号,PWM信号等等出现)为分析对象,幅值...

2023-09-14 标签:PWM信号仿真验证 6105 0

详细讲解傅里叶变换

详细讲解傅里叶变换

提到傅里叶变换,你是不是又想起了大学课程里被它支配的恐惧。其实,傅里叶分析不仅仅是一个数学工具,更是一种可以彻底颠覆一个人以前世界观的思维模式。如果用方...

2023-09-11 标签:信号时域数字图像处理 3720 0

Ansys Maxwell&optiSLang电机时空二维电磁力谐波优化设计案例

Ansys Maxwell&optiSLang电机时空二维电磁力谐波优化设计案例

电机运行时,其内部有三类电磁力存在,分别是麦克斯韦张力、洛伦兹力及磁致伸缩力。导致电机电磁振动的主要因素是铁心受到的麦克斯韦张力,且定子受到的电磁力绝大...

2023-09-06 标签:变换器计算器电磁力 5059 0

ASR算法实践及部署方案

ASR算法实践及部署方案

一般声音声波输入声学模型前,会将语音预处理转换为梅尔图谱,即将声音以一定的帧长切成短帧,然后使用傅里叶变换得到频谱,依照人类对不同频率音频的敏感程度不同...

2023-08-31 标签:算法ASR模型 2340 0

什么是双光子态 如何测量双光子态

什么是双光子态 如何测量双光子态

测量双光子态是一项重要的任务,因为它可以让我们了解双光子态的量子特性,以及如何利用它们进行量子信息处理。然而,测量双光子态并不是一件容易的事情,因为它们...

2023-08-31 标签:量子通信傅里叶变换 1236 0

傅立叶分析和小波分析之间的关系?

傅立叶分析和小波分析之间的关系?

做FFT后,我们发现这三个时域上有巨大差异的信号,频谱却非常一致。尤其是下边两个非平稳信号,我们从频域上无法区分它们,因为它们包含的四个频率的信号的成分...

2023-08-28 标签:小波分析傅里叶变换频谱图 370 0

傅里叶变换和系统的频域分析(2)

傅里叶变换和系统的频域分析(2)

由信号的分解可知,周期信号f(t)在区间(t0,t0+T)可以展开成在完备正交信号空间的无穷级数。如果完备的正交函数集是三角函数集或指数函数集,那么,周...

2023-08-23 标签:信号频域分析傅里叶变换 1003 0

信号频谱分析与功率谱密度解析

信号频谱分析与功率谱密度解析

当我们涉及无线通信、信号处理和电子设备时,信号频谱分析与功率谱密度是两个至关重要的概念。它们帮助我们理解信号的特性、噪声和频率分布,从而优化通信系统、设...

2023-08-22 标签:滤波器噪声无线通信 6344 0

什么是短时傅里叶变换?傅立叶分析和小波分析的关系

什么是短时傅里叶变换?傅立叶分析和小波分析的关系

个简单可行的方法就是——加窗。我又要套用方沁园同学的描述了,“把整个时域过程分解成无数个等长的小过程,每个小过程近似平稳,再傅里叶变换,就知道在哪个时间...

2023-08-22 标签:频谱函数傅立叶 718 0

从数学和视觉上展示信号去趋势是如何影响傅里叶变换的

从数学和视觉上展示信号去趋势是如何影响傅里叶变换的

在计算傅里叶变换之前对信号去趋势是一种常见的做法,特别是在处理时间序列时。在这篇文章中,我将从数学和视觉上展示信号去趋势是如何影响傅里叶变换的。

2023-08-16 标签:信号处理器最小二乘法python 755 0

非线性光学超构表面的基础知识与应用概述

非线性光学超构表面的基础知识与应用概述

光学超构表面是一种由亚波长尺度的超构单元在面内排布而构成的准二维人工结构材料。

2023-08-14 标签:相位调制电磁波偏振控制 2984 0

长/长波双色InAs/GaSb超晶格焦平面探测器芯片研究

长/长波双色InAs/GaSb超晶格焦平面探测器芯片研究

双色红外探测器可以同时获取目标和环境在两个波段的辐射特征,从而有效抑制复杂的背景噪声,实现不受环境制约的红外探测,提升目标的探测效果,在预警、搜索和跟踪...

2023-08-11 标签:红外探测器光谱仪AFM 1898 0

什么是傅里叶变换?

什么是傅里叶变换?

对于一个离开课堂十余年的射频工程师来说,傅里叶变换已经不知道埋藏在脑子里的那个角落,或者根本就没在脑子里停留过。但无论如何,傅里叶变换对现在通信的重要性...

2023-08-10 标签:射频信号傅里叶变换 892 0

傅里叶变换(对信号分析)(下)

傅里叶变换(对信号分析)(下)

虽然周期信号不满足绝对可积条件,但认为冲激函数有意义下绝对可积称为不必要的限制 频移特性——余弦信号(周期)的傅里叶变换——导出其余信号的频谱函数

2023-08-09 标签:低通滤波器时域分析频谱仪 919 0

傅里叶变换(对信号分析)(上)

傅里叶变换(对信号分析)(上)

傅里叶级数——采用三角函数系(互为正交函数)进行正交展开

2023-08-09 标签:变换器低通滤波器频谱仪 1332 0

周期信号的傅里叶变换和非周期信号的傅里叶变换有何关系?

周期信号的傅里叶变换和非周期信号的傅里叶变换有何关系?

从上一讲我们知道,周期信号的幅度谱和相位谱是在kω0(k=0,±1,±2,……)上离散的点取值,那么,ω0也可以表示为离散点的间隔,记作∆ω。

2023-08-09 标签:转换器频谱仪傅里叶变换 6132 0

为什么要引进傅里叶级数?傅里叶级数的物理意义是什么?

为什么要引进傅里叶级数?傅里叶级数的物理意义是什么?

谈到傅里叶级数,我们先要谈傅里叶变换。笼统来说,傅里叶变换的目的将一个信号从时域变换到频域进行分析,原因是很多在时域内看不见的特性在频域内能很清楚地得到。

2023-08-09 标签:向量机振幅仪傅里叶变换 4360 0

信号与系统的描述、分类和典型示例

信号与系统的描述、分类和典型示例

信号的处理1. 削弱信号中的多余内容 2. 滤除混杂的噪声和干扰 3. 信号的估计;即将信号变换成容易分析与识别的形式,便于估计和选择它的特征参量

2023-08-09 标签:调制解调器衰减器信号处理器 1.5万 0

无限长连续信号的傅里叶变换和截断离散信号的傅里叶变换有何关系?

无限长连续信号的傅里叶变换和截断离散信号的傅里叶变换有何关系?

在数字信号分析的过程中,由于计算机不可能对无限长连续的信号进行分析处理,只能将其变成有限长度的离散的数据点

2023-08-09 标签:低通滤波器信噪比频谱仪 2676 0

相关标签

相关话题

换一批
  • 加速度传感器
    加速度传感器
    +关注
    加速度传感器是一种能够测量加速度的传感器。通常由质量块、阻尼器、弹性元件、敏感元件和适调电路等部分组成。
  • OBD
    OBD
    +关注
    OBD是英文On-Board Diagnostic的缩写,中文翻译为“车载诊断系统”。这个系统随时监控发动机的运行状况和尾气后处理系统的工作状态,一旦发现有可能引起排放超标的情况,会马上发出警示。
  • TOF
    TOF
    +关注
  • 角度传感器
    角度传感器
    +关注
    角度传感器,顾名思义,是用来检测角度的。它的身体中有一个孔,可以配合乐高的轴。当连结到RCX上时,轴每转过1/16圈,角度传感器就会计数一次。
  • L298
    L298
    +关注
  • DMD
    DMD
    +关注
    DMD是一种整合的微机电上层结构电路单元,利用COMS SRAM记忆晶胞所制成。DMD上层结构的制造是从完整CMOS内存电路开始,再透过光罩层的使用,制造出铝金属层和硬化光阻层交替的上层结构
  • OV7620
    OV7620
    +关注
    ov7620是一款CMOS摄像头器件,是彩色CMOS型图像采集集成芯片,提供高性能的单一小体积封装,该器件分辨率可以达到640X480,传输速率可以达到30帧。
  • MC9S12XS128
    MC9S12XS128
    +关注
    HCS12X系列单片机简介 Freescale 公司的16位单片机主要分为HC12 、HCS12、HCS12X三个系列。HC12核心是16位高速CPU12核,总线速度8MHZ;HCS12系列单片机以速度更快的CPU12内核为核心,简称S12系列,典型的S12总线速度可以达到25MHZ。
  • TDC-GP2
    TDC-GP2
    +关注
  • 干扰器
    干扰器
    +关注
    干扰器有多种类型,如GPS干扰器是适用于长途客车司机以及一些不想被GPS信号追踪到的人群的一个机器,手机信号干扰器主要针对各类考场、学校、加油站、教堂、法庭、图书馆、会议中心(室)、影剧院、医院、政府、金融、监狱、公安、军事重地等禁止使用手机的场所。
  • 重力传感器
    重力传感器
    +关注
    采用弹性敏感元件制成悬臂式位移器,与采用弹性敏感元件制成的储能弹簧来驱动电触点,完成从重力变化到电信号的转换,广泛应用在中高端智能手机和平板电脑内。
  • 线束
    线束
    +关注
  • 半导体工艺
    半导体工艺
    +关注
  • 机械臂
    机械臂
    +关注
  • MPSoC
    MPSoC
    +关注
  • Genesys
    Genesys
    +关注
  • 直流无刷电机
    直流无刷电机
    +关注
    无刷直流电机由电动机主体和驱动器组成,是一种典型的机电一体化产品。 无刷电机是指无电刷和换向器(或集电环)的电机,又称无换向器电机。早在十九纪诞生电机的时候,产生的实用性电机就是无刷形式,即交流鼠笼式异步电动机,这种电动机得到了广泛的应用。
  • 半导体制冷片
    半导体制冷片
    +关注
  • 声纹识别
    声纹识别
    +关注
    声纹识别,生物识别技术的一种,也称为说话人识别,包括说话人辨认和说话人确认。声纹识别就是把声信号转换成电信号,再用计算机进行识别。不同的任务和应用会使用不同的声纹识别技术,如缩小刑侦范围时可能需要辨认技术,而银行交易时则需要确认技术。
  • 零序
    零序
    +关注
  • ATmega16单片机
    ATmega16单片机
    +关注
  • 直流电压
    直流电压
    +关注
    凡是电流方向不随时间变化的电流称为直流电压。电流值可以全为正值,也可以全为负值。在直流电流中又可分为两种:稳恒直流和脉动直流。直流输电技术已经由简单的端对端工程朝着大规模多端输电的方向发展,这些工程将是未来直流电网的组成部分,将相同电压等级的直流工程连接成网远比不同电压等级下的独立工程更经济、便捷。
  • LPC2368
    LPC2368
    +关注
  • 缓冲电路
    缓冲电路
    +关注
  • Buck-Boost
    Buck-Boost
    +关注
    buck是降压型电路,boost是升压型电路,可以分开单独使用,buck-boost电路就是把2种电路合在一起,可升可降。buck-boost拓扑电路可以实现升降压功能,常见的buck-boost电路有两种,第一种是输入与输出电压极性相反,只需采用一个开关管和二极管。另外一种是采用两个开关管和两个二极管,可实现同极性电压升降压功能。
  • 识别技术
    识别技术
    +关注
    所谓识别技术,也称为自动识别技术,通过被识别物体与识别装置之间的交互自动获取被识别物体的相关信息,并提供给计算机系统供进一步处理。
  • 电磁继电器
    电磁继电器
    +关注
    电磁继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流、较低的电压去控制较大电流、较高的电压的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
  • 制冷片
    制冷片
    +关注
  • VCM
    VCM
    +关注
  • 射频功放
    射频功放
    +关注

关注此标签的用户(6人)

jf_07582304 jf_22338078 Ding_Ling cellfo 疯狂的野人 过去不曾过去

编辑推荐厂商产品技术软件/工具OS/语言教程专题

电机控制 DSP 氮化镓 功率放大器 ChatGPT 自动驾驶 TI 瑞萨电子
BLDC PLC 碳化硅 二极管 OpenAI 元宇宙 安森美 ADI
无刷电机 FOC IGBT 逆变器 文心一言 5G 英飞凌 罗姆
直流电机 PID MOSFET 传感器 人工智能 物联网 NXP 赛灵思
步进电机 SPWM 充电桩 IPM 机器视觉 无人机 三菱电机 ST
伺服电机 SVPWM 光伏发电 UPS AR 智能电网 国民技术 Microchip
瑞萨 沁恒股份 全志 国民技术 瑞芯微 兆易创新 芯海科技 Altium
德州仪器 Vishay Micron Skyworks AMS TAIYOYUDEN 纳芯微 HARTING
adi Cypress Littelfuse Avago FTDI Cirrus LogIC Intersil Qualcomm
st Murata Panasonic Altera Bourns 矽力杰 Samtec 扬兴科技
microchip TDK Rohm Silicon Labs 圣邦微电子 安费诺工业 ixys Isocom Compo
安森美 DIODES Nidec Intel EPSON 乐鑫 Realtek ERNI电子
TE Connectivity Toshiba OMRON Sensirion Broadcom Semtech 旺宏 英飞凌
Nexperia Lattice KEMET 顺络电子 霍尼韦尔 pulse ISSI NXP
Xilinx 广濑电机 金升阳 君耀电子 聚洵 Liteon 新洁能 Maxim
MPS 亿光 Exar 菲尼克斯 CUI WIZnet Molex Yageo
Samsung 风华高科 WINBOND 长晶科技 晶导微电子 上海贝岭 KOA Echelon
Coilcraft LRC trinamic
放大器 运算放大器 差动放大器 电流感应放大器 比较器 仪表放大器 可变增益放大器 隔离放大器
时钟 时钟振荡器 时钟发生器 时钟缓冲器 定时器 寄存器 实时时钟 PWM 调制器
视频放大器 功率放大器 频率转换器 扬声器放大器 音频转换器 音频开关 音频接口 音频编解码器
模数转换器 数模转换器 数字电位器 触摸屏控制器 AFE ADC DAC 电源管理
线性稳压器 LDO 开关稳压器 DC/DC 降压转换器 电源模块 MOSFET IGBT
振荡器 谐振器 滤波器 电容器 电感器 电阻器 二极管 晶体管
变送器 传感器 解析器 编码器 陀螺仪 加速计 温度传感器 压力传感器
电机驱动器 步进驱动器 TWS BLDC 无刷直流驱动器 湿度传感器 光学传感器 图像传感器
数字隔离器 ESD 保护 收发器 桥接器 多路复用器 氮化镓 PFC 数字电源
开关电源 步进电机 无线充电 LabVIEW EMC PLC OLED 单片机
5G m2m DSP MCU ASIC CPU ROM DRAM
NB-IoT LoRa Zigbee NFC 蓝牙 RFID Wi-Fi SIGFOX
Type-C USB 以太网 仿真器 RISC RAM 寄存器 GPU
语音识别 万用表 CPLD 耦合 电路仿真 电容滤波 保护电路 看门狗
CAN CSI DSI DVI Ethernet HDMI I2C RS-485
SDI nas DMA HomeKit 阈值电压 UART 机器学习 TensorFlow
Arduino BeagleBone 树莓派 STM32 MSP430 EFM32 ARM mbed EDA
示波器 LPC imx8 PSoC Altium Designer Allegro Mentor Pads
OrCAD Cadence AutoCAD 华秋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
林超文PCB设计:PADS教程,PADS视频教程 郑振宇老师:Altium Designer教程,Altium Designer视频教程
张飞实战电子视频教程 朱有鹏老师:海思HI3518e教程,HI3518e视频教程
李增老师:信号完整性教程,高速电路仿真教程 华为鸿蒙系统教程,HarmonyOS视频教程
赛盛:EMC设计教程,EMC视频教程 杜洋老师:STM32教程,STM32视频教程
唐佐林:c语言基础教程,c语言基础视频教程 张飞:BUCK电源教程,BUCK电源视频教程
正点原子:FPGA教程,FPGA视频教程 韦东山老师:嵌入式教程,嵌入式视频教程
张先凤老师:C语言基础视频教程 许孝刚老师:Modbus通讯视频教程
王振涛老师:NB-IoT开发视频教程 Mill老师:FPGA教程,Zynq视频教程
C语言视频教程 RK3566芯片资料合集
朱有鹏老师:U-Boot源码分析视频教程 开源硬件专题