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一 信号的分类 二 信号的描述 三 信号的时域统计分析 四 信号的幅值域分析 五 信号的频域描述(分析) 六 相关分析
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被测信号经传感器转换成电信号,通常要经过调理和处理,以提高信噪比,并把信号转换成更便于处理或供人工观察。 电桥处于近似平衡状态运行,具备: 1、增加动态范围; 2、共模信号抑制; 3、桥臂温漂平衡; 4、增加灵敏度;
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主要优点:放大倍数大、制样方便、分辨率高、景深 大等 目前广泛应用于材料、生物等研究领域 扫描电子显微镜的成象原理和光学显微镜、透射电子 显微镜均不同,它不是以透镜放大成象,而是以类似 电视摄影显象的方式、用细聚焦电子束在样品表面扫 描时激发产生的某些物理信号来调制成象,近年扫描 电镜多与波谱仪、能谱仪等组合构成用途广泛的多功 能仪器
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一、离散时间信号 二、离散时间系统 三、卷积和与相关 四、采样信号的傅里叶变换 五、采样定理 六、离散傅里叶变换 七、快速傅里叶变换
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1、掌握DDS组成实现原理。 2、掌握相位累加器、波形查找表实现原理和时序关系。 3、基于FPGA和DAC模块,设计一个频率可变的信号输出
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一、基本概念 二、IIR滤波器设计的特点 三、常用模拟低通滤波器的设计方法 四、用脉冲响应不变法设计IIR数字滤波器 五、用双线性变换法设计IIR数字滤波器 六、设计IIR滤波器的频率变换法
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1、熟悉信号采样系统的基本组成及原理 2、设计一个基本的信号采样与存储系统
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➢ 掌握数字信号处理基本流程; ➢ 掌握数字低通滤波器的基本设计流程; ➢ 掌握Visual Studio平台下数字信号插值的基本实现流程
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第一节 电子束与材料的相互作用 散射、电子与固体作用产生的信号 电子激发产生的其他现象(自学) 第二节 离子束与材料的相互作用 散射、溅射与二次离子
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1. 了解信号采集过程中抽取功能的作用; 2. 掌握分级计数器的设计原理; 3. 掌握利用计数器控制FIFO写使能以实现抽取的方法
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