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解析信号的频谱
信号
频域分析方法的理解(
频谱
、能量谱、功率谱、倒频谱、小波分析)
答:
倒
频谱
,又称Cepstrum,是功率谱对数值的傅里叶逆变换,对于分析周期性
信号
尤为有效,它简化了频谱图,有助于减少传感器误差。倒频谱的独特之处在于,周期性信号在其中的频域特性转换为时间域的特征,便于识别边频带。小波分析:时频界的探索者 小波分析作为时频域分析的先锋,它巧妙地结合了时域和频域信...
什么是频谱?如何得到
信号的频谱
?
答:
深入探索
信号
世界的秘密:
频谱解析
与获取频谱,这个看似抽象的物理概念,实际上是揭示信号奥秘的关键工具。它好比是时域中的时间地图,将信号振动的节奏与时间编织成一幅动态的画卷(时域谱描绘的是物体振动幅度随时间变化的韵律)。不同于瞬间的静止,频谱实际上是动态捕捉物体振动的速度变化,它展示了物体在...
频谱
分析
答:
频谱分析的步骤主要包括:1. 信号采集:对需要分析的信号进行采集。2. 预处理:对采集到的信号进行预处理,如滤波、降噪等。3. 傅里叶变换:将预处理后的信号进行傅里叶变换,得到
信号的频谱
。4. 频谱分析:对得到的频谱进行分析,提取信号的频率特性。频谱分析的应用领域 1. 通信领域:在通信系统中...
频谱
图如何分析
答:
频谱分析仪系统主要的功能是在频域里显示输入
信号的频谱
特性.频谱分析仪依信号处理方式的不同,一般有两种类型;即时频谱分析仪(Real-Time Spectrum Analyzer)与扫描调谐频谱分析仪(Sweep-Tuned Spectrum Analyzer).即时频率分析仪的功能为在同一瞬间显示频域的信号振幅,其工作原理是针对不同的频率信号而有相对...
频谱
分析仪是什么?频谱仪常见问题有哪些?
答:
不同于示波器对时间域波形的聚焦,
频谱
分析仪则专攻频率域
信号的解析
,揭示其内在频率成分。频谱分析仪类型:扫频式与FFT的差异 FFT(快速傅立叶变换):以其高精度著称,适用于窄带信号分析(<10MHz),但受采样速率限制,对高频信号的处理受限于Nyquist采样定理。扫频式:通过连续扫描频率,适合宽频带信号...
如何用傅里叶变换求
信号频谱
?
答:
2、傅里叶变换的逆变换容易求出,而且形式与正变换非常类似。3、正弦基函数是微分运算的本征函数,从而使得线性微分方程的求解可以转化为常系数的代数方程的求解.在线性时不变的物理系统内,频率是个不变的性质,从而系统对于复杂激励的响应可以通过组合其对不同频率正弦
信号的
响应来获取。
频谱
分析仪是如何工作的?
答:
一般来说,扫描时间与
频谱
分析仪的频率分辨率成反比。扫描时间越快,
解析
度越低(RBW、VBW越宽);扫描时间越慢,解析度越高(RBW、VBW越窄)。因此如果选择较窄的RBW或VBW,显示
信号的
时间就会变长。这就意味着RBW和VBW越窄,扫描时间越长。对于RBW/VBW扫描时间,绝大多数频谱仪都具有自动和手动选择...
怎么把被测
信号
连接
频谱
分析仪
答:
只需用
频谱
分析仪、前置放大器和
信号
发生器,就能覆盖被测器件的频率。这种方法的精度低于需要经校准噪声源的Y 因素技术,与所关注频率的分析仪幅度精度相当。 具体测量步骤为:1. 把信号发生器和频谱分析仪设置为所测噪声系数的频率,测量器件的增益。把该值标为Gain(D)。 2. 同样方法测量前置放大器增益。把该值标...
傅立叶变换
频谱
图怎么看?
答:
傅里叶变换的实质是将一个信号分离为无穷多多正弦/复指数
信号的
加成,也就是说,把信号变成正弦信号相加的形式——既然是无穷多个信号相加,那对于非周期信号来说,每个信号的加权应该都是零——但有密度上的差别。应用 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...
matlab 作出
信号频谱
图
答:
先对
信号
等时间采样得到一组时域信号然后做傅里叶变换。特殊情况下可以看出数据点所满足的
解析
式,使用拟合,然后对拟合得到的函数进行傅里叶变换,用matlab的fourier函数即可。一般情况下得到的离散的数据点没有明显的拟合函数,这时候可以考虑用离散傅里叶变换。matlab中的fft函数可以完成这个功能。由于一般...
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