日韩视频在线精品视频免费观看-日韩视频在线观看中字-日韩视频在线观看一区-日韩视频在线观看免费-日韩视频在线观看-日韩视频在线播放

產品分類

當前位置: 首頁 > 工業電氣產品 > 高低壓電器 > 電加熱器 > 電阻加熱器

類型分類:
科普知識
數據分類:
電阻加熱器

如何簡單易懂的講解信號與系統

發布日期:2022-10-18 點擊率:63

第一課什么是卷積卷積有什么用什么是傅利葉變換什么是拉普拉斯變換

引子

很多朋友和我一樣,工科電子類專業,學了一堆信號方面的課,什么都沒學懂,背了公式考了試,然后畢業了

先說"卷積有什么用"這個問題。(有人搶答,"卷積"是為了學習"信號與系統"這門課的后續章節而存在的。我大吼一聲,把他拖出去槍斃!)

講一個故事:

張三剛剛應聘到了一個電子產品公司做測試人員,他沒有學過"信號與系統"這門課程。一天,他拿到了一個產品,開發人員告訴他,產品有一個輸入端,有一個輸出端,有限的輸入信號只會產生有限的輸出。

然后,經理讓張三測試當輸入sin(t)(t<1秒)信號的時候(有信號發生器),該產品輸出什么樣的波形。張三照做了,花了一個波形圖。

"很好!"經理說。然后經理給了張三一疊A4紙:"這里有幾千種信號,都用公式說明了,輸入信號的持續時間也是確定的。你分別測試以下我們產品的輸出波形是什么吧!"

 

這下張三懵了,他在心理想"上帝,幫幫我把,我怎么畫出這些波形圖呢?"

于是上帝出現了:"張三,你只要做一次測試,就能用數學的方法,畫出所有輸入波形對應的輸出波形"。

上帝接著說:"給產品一個脈沖信號,能量是1焦耳,輸出的波形圖畫出來!"

張三照辦了,"然后呢?"

上帝又說,"對于某個輸入波形,你想象把它微分成無數個小的脈沖,輸入給產品,疊加出來的結果就是你的輸出波形。你可以想象這些小脈沖排著隊進入你的產品,每個產生一個小的輸出,你畫出時序圖的時候,輸入信號的波形好像是反過來進入系統的。"

張三領悟了:"哦,輸出的結果就積分出來啦!感謝上帝。這個方法叫什么名字呢?"

上帝說:"叫卷積!"

 

從此,張三的工作輕松多了。每次經理讓他測試一些信號的輸出結果,張三都只需要在A4紙上做微積分就是提交任務了!

----------------------------------------

張三愉快地工作著,直到有一天,平靜的生活被打破。

 

經理拿來了一個小的電子設備,接到示波器上面,對張三說:"看,這個小設備產生的波形根本沒法用一個簡單的函數來說明,而且,它連續不斷的發出信號!不過幸好,這個連續信號是每隔一段時間就重復一次的。張三,你來測試以下,連到我們的設備上,會產生什么輸出波形!"

 

張三擺擺手:"輸入信號是無限時長的,難道我要測試無限長的時間才能得到一個穩定的,重復的波形輸出嗎?"

 

經理怒了:"反正你給我搞定,否則炒魷魚!"

 

張三心想:"這次輸入信號連公式都給出出來,一個很混亂的波形;時間又是無限長的,卷積也不行了,怎么辦呢?"

 

及時地,上帝又出現了:"把混亂的時間域信號映射到另外一個數學域上面,計算完成以后再映射回來"

 

"宇宙的每一個原子都在旋轉和震蕩,你可以把時間信號看成若干個震蕩疊加的效果,也就是若干個可以確定的,有固定頻率特性的東西。"

 

"我給你一個數學函數f,時間域無限的輸入信號在f域有限的。時間域波形混亂的輸入信號在f域是整齊的容易看清楚的。這樣你就可以計算了"

 

"同時,時間域的卷積在f域是簡單的相乘關系,我可以證明給你看看"

 

"計算完有限的程序以后,取f(-1)反變換回時間域,你就得到了一個輸出波形,剩下的就是你的數學計算了!"

 

張三謝過了上帝,保住了他的工作。后來他知道了,f域的變換有一個名字,叫做傅利葉,什么什么......

----------------------------------------

再后來,公司開發了一種新的電子產品,輸出信號是無限時間長度的。這次,張三開始學拉普拉斯了......

 

后記:

 

不是我們學的不好,是因為教材不好,老師講的也不好。

 

很欣賞Google的面試題:用3句話像老太太講清楚什么是數據庫。這樣的命題非常好,因為沒有深入的理解一個命題,沒有仔細的思考一個東西的設計哲學,我們就會陷入細節的泥沼:背公式,數學推導,積分,做題;而沒有時間來回答"為什么要這樣"。做大學老師的做不到"把厚書讀薄"這一點,講不出哲學層面的道理,一味背書和翻講ppt,做著枯燥的數學證明,然后責怪"現在的學生一代不如一代",有什么意義嗎?

 

 

第二課到底什么是頻率什么是系統?

 

這一篇,我展開的說一下傅立葉變換F。注意,傅立葉變換的名字F可以表示頻率的概念(freqence),也可以包括其他任何概念,因為它只是一個概念模型,為了解決計算的問題而構造出來的(例如時域無限長的輸入信號,怎么得到輸出信號)。我們把傅立葉變換看一個C語言的函數,信號的輸出輸出問題看為IO的問題,然后任何難以求解的x->y的問題都可以用x->f(x)->f-1(x)->y來得到。

 

1.到底什么是頻率?

一個基本的假設:任何信息都具有頻率方面的特性,音頻信號的聲音高低,光的頻譜,電子震蕩的周期,等等,我們抽象出一個件諧振動的概念,數學名稱就叫做頻率。想象在x-y平面上有一個原子圍繞原點做半徑為1勻速圓周運動,把x軸想象成時間,那么該圓周運動在y軸上的投影就是一個sin(t)的波形。相信中學生都能理解這個。

 

那么,不同的頻率模型其實就對應了不同的圓周運動速度。圓周運動的速度越快,sin(t)的波形越窄。頻率的縮放有兩種模式

(a)老式的收音機都是用磁帶作為音樂介質的,當我們快放的時候,我們會感覺歌唱的聲音變得怪怪的,調子很高,那是因為"圓周運動"的速度增倍了,每一個聲音分量的sin(t)輸出變成了sin(nt)。

 

(b)在CD/計算機上面快放或滿放感覺歌手快唱或者慢唱,不會出現音調變高的現象:因為快放的時候采用了時域采樣的方法,丟棄了一些波形,但是承載了信息的輸出波形不會有寬窄的變化;滿放時相反,時域信號填充拉長就可以了。

 

2.F變換得到的結果有負數/復數部分,有什么物理意義嗎?

解釋:F變換是個數學工具,不具有直接的物理意義,負數/復數的存在只是為了計算的完整性。

 

3.信號與系統這們課的基本主旨是什么?

對于通信和電子類的學生來說,很多情況下我們的工作是設計或者OSI七層模型當中的物理層技術,這種技術的復雜性首先在于你必須確立傳輸介質的電氣特性,通常不同傳輸介質對于不同頻率段的信號有不同的處理能力。以太網線處理基帶信號,廣域網光線傳出高頻調制信號,移動通信,2G和3G分別需要有不同的載頻特性。那么這些介質(空氣,電線,光纖等)對于某種頻率的輸入是否能夠在傳輸了一定的距離之后得到基本不變的輸入呢?那么我們就要建立介質的頻率相應數學模型。同時,知道了介質的頻率特性,如何設計在它上面傳輸的信號才能大到理論上的最大傳輸速率?----這就是信號與系統這們課帶領我們進入的一個世界。

 

當然,信號與系統的應用不止這些,和香農的信息理論掛鉤,它還可以用于信息處理(聲音,圖像),模式識別,智能控制等領域。如果說,計算機專業的課程是數據表達的邏輯模型,那么信號與系統建立的就是更底層的,代表了某種物理意義的數學模型。數據結構的知識能解決邏輯信息的編碼和糾錯,而信號的知識能幫我們設計出碼流的物理載體(如果接受到的信號波形是混亂的,那我依據什么來判斷這個是1還是0?邏輯上的糾錯就失去了意義)。在工業控制領域,計算機的應用前提是各種數模轉換,那么各種物理現象產生的連續模擬信號(溫度,電阻,大小,壓力,速度等)如何被一個特定設備轉換為有意義的數字信號,首先我們就要設計一個可用的數學轉換模型。

 

4.如何設計系統?

設計物理上的系統函數(連續的或離散的狀態),有輸入,有輸出,而中間的處理過程和具體的物理實現相關,不是這們課關心的重點(電子電路設計?)。信號與系統歸根到底就是為了特定的需求來設計一個系統函數。設計出系統函數的前提是把輸入和輸出都用函數來表示(例如sin(t))。分析的方法就是把一個復雜的信號分解為若干個簡單的信號累加,具體的過程就是一大堆微積分的東西,具體的數**算不是這門課的中心思想。

 

那么系統有那些種類呢?

 

(a)按功能分類:調制解調(信號抽樣和重構),疊加,濾波,功放,相位調整,信號時鐘同步,負反饋鎖相環,以及若干子系統組成的一個更為復雜的系統----你可以畫出系統流程圖,是不是很接近編寫程序的邏輯流程圖?確實在符號的空間里它們沒有區別。還有就是離散狀態的數字信號處理(后續課程)。

(b)按系統類別劃分,無狀態系統,有限狀態機,線性系統等。而物理層的連續系統函數,是一種復雜的線性系統。

 

5.最好的教材?

符號系統的核心是集合論,不是微積分,沒有集合論構造出來的系統,實現用到的微積分便毫無意義----你甚至不知道運算了半天到底是要作什么。以計算機的觀點來學習信號與系統,最好的教材之一就是<<StructureandInterpretationofSignalsandSystems>>,作者是UCBerkeley的EdwardA.LeeandPravinVaraiya----先定義再實現,符合人類的思維習慣。國內的教材通篇都是數學推導,就是不肯說這些推導是為了什么目的來做的,用來得到什么,建設什么,防止什么;不去從認識論和需求上討論,通篇都是看不出目的的方**,本末倒置了。

 

 

第三課抽樣定理是干什么的

 

1.舉個例子,打電話的時候,電話機發出的信號是PAM脈沖調幅,在電話線路上傳的不是話音,而是話音通過信道編碼轉換后的脈沖序列,在收端恢復語音波形。那么對于連續的說話人語音信號,如何轉化成為一些列脈沖才能保證基本不失真,可以傳輸呢?很明顯,我們想到的就是取樣,每隔M毫秒對話音采樣一次看看電信號振幅,把振幅轉換為脈沖編碼,傳輸出去,在收端按某種規則重新生成語言。

 

那么,問題來了,每M毫秒采樣一次,M多小是足夠的?在收端怎么才能恢復語言波形呢?

 

對于第一個問題,我們考慮,語音信號是個時間頻率信號(所以對應的F變換就表示時間頻率)把語音信號分解為若干個不同頻率的單音混合體(周期函數的復利葉級數展開,非周期的區間函數,可以看成補齊以后的周期信號展開,效果一樣),對于最高頻率的信號分量,如果抽樣方式能否保證恢復這個分量,那么其他的低頻率分量也就能通過抽樣的方式使得信息得以保存。如果人的聲音高頻限制在3000Hz,那么高頻分量我們看成sin(3000t),這個sin函數要通過抽樣保存信息,可以看為:對于一個周期,波峰采樣一次,波谷采樣一次,也就是采樣頻率是最高頻率分量的2倍(奈奎斯特抽樣定理),我們就可以通過采樣信號無損的表示原始的模擬連續信號。這兩個信號一一對應,互相等價。

 

對于第二個問題,在收端,怎么從脈沖序列(梳裝波形)恢復模擬的連續信號呢?首先,我們已經肯定了在頻率域上面的脈沖序列已經包含了全部信息,但是原始信息只在某一個頻率以下存在,怎么做?我們讓輸入脈沖信號I通過一個設備X,輸出信號為原始的語音O,那么I(*)X=O,這里(*)表示卷積。時域的特性不好分析,那么在頻率域F(I)*F(X)=F(O)相乘關系,這下就很明顯了,只要F(X)是一個理想的,低通濾波器就可以了(在F域畫出來就是一個方框),它在時間域是一個鐘型函數(由于包含時間軸的負數部分,所以實際中不存在),做出這樣的一個信號處理設備,我們就可以通過輸入的脈沖序列得到幾乎理想的原始的語音。在實際應用中,我們的抽樣頻率通常是奈奎斯特頻率再多一點,3k赫茲的語音信號,抽樣標準是8k赫茲。

 

2.再舉一個例子,對于數字圖像,抽樣定理對應于圖片的分辨率----抽樣密度越大,圖片的分辨率越高,也就越清晰。如果我們的抽樣頻率不夠,信息就會發生混疊----網上有一幅圖片,近視眼戴眼鏡看到的是愛因斯坦,摘掉眼睛看到的是夢露----因為不帶眼睛,分辨率不夠(抽樣頻率太低),高頻分量失真被混入了低頻分量,才造成了一個視覺陷阱。在這里,圖像的F變化,對應的是空間頻率。

 

話說回來了,直接在信道上傳原始語音信號不好嗎?模擬信號沒有抗干擾能力,沒有糾錯能力,抽樣得到的信號,有了數字特性,傳輸性能更佳。

 

什么信號不能理想抽樣?時域有跳變,頻域無窮寬,例如方波信號。如果用有限帶寬的抽樣信號表示它,相當于復利葉級數取了部分和,而這個部分和在恢復原始信號的時候,在不可導的點上面會有毛刺,也叫吉布斯現象。

 

3.為什么傅立葉想出了這么一個級數來?這個源于西方哲學和科學的基本思想:正交分析方法。例如研究一個立體形狀,我們使用x,y,z三個互相正交的軸:任何一個軸在其他軸上面的投影都是0。這樣的話,一個物體的3視圖就可以完全表達它的形狀。同理,信號怎么分解和分析呢?用互相正交的三角函數分量的無限和:這就是傅立葉的貢獻。

 

入門第四課傅立葉變換的復數小波

 

說的廣義一點,"復數"是一個"概念",不是一種客觀存在。

 

什么是"概念"?一張紙有幾個面?兩個,這里"面"是一個概念,一個主觀對客觀存在的認知,就像"大"和"小"的概念一樣,只對人的意識有意義,對客觀存在本身沒有意義(康德:純粹理性的批判)。把紙條的兩邊轉一下相連接,變成"莫比烏斯圈",這個紙條就只剩下一個"面"了。概念是對客觀世界的加工,反映到意識中的東西。

數的概念是這樣被推廣的:什么數x使得x^2=-1?實數軸顯然不行,(-1)*(-1)=1。那么如果存在一個抽象空間,它既包括真實世界的實數,也能包括想象出來的x^2=-1,那么我們稱這個想象空間為"復數域"。那么實數的運算法則就是復數域的一個特例。為什么1*(-1)=-1?+-符號在復數域里面代表方向,-1就是"向后,轉!"這樣的命令,一個1在圓周運動180度以后變成了-1,這里,直線的數軸和圓周旋轉,在復數的空間里面被統一了。

 

因此,(-1)*(-1)=1可以解釋為"向后轉"+"向后轉"=回到原地。那么復數域如何表示x^2=-1呢?很簡單,"向左轉","向左轉"兩次相當于"向后轉"。由于單軸的實數域(直線)不包含這樣的元素,所以復數域必須由兩個正交的數軸表示--平面。很明顯,我們可以得到復數域乘法的一個特性,就是結果的絕對值為兩個復數絕對值相乘,旋轉的角度=兩個復數的旋轉角度相加。高中時代我們就學習了迪莫弗定理。為什么有這樣的乘法性質?不是因為復數域恰好具有這樣的乘法性質(性質決定認識),而是發明復數域的人就是根據這樣的需求去弄出了這么一個復數域(認識決定性質),是一種主觀唯心主義的研究方法。為了構造x^2=-1,我們必須考慮把乘法看為兩個元素構成的集合:乘積和角度旋轉。

 

因為三角函數可以看為圓周運動的一種投影,所以,在復數域,三角函數和乘法運算(指數)被統一了。我們從實數域的傅立葉級數展開入手,立刻可以得到形式更簡單的,復數域的,和實數域一一對應的傅立葉復數級數。因為復數域形式簡單,所以研究起來方便----雖然自然界不存在復數,但是由于和實數域的級數一一對應,我們做個反映射就能得到有物理意義的結果。

 

那么傅立葉變換,那個令人難以理解的轉換公式是什么含義呢?我們可以看一下它和復數域傅立葉級數的關系。什么是微積分,就是先微分,再積分,傅立葉級數已經作了無限微分了,對應無數個離散的頻率分量沖擊信號的和。傅立葉變換要解決非周期信號的分析問題,想象這個非周期信號也是一個周期信號:只是周期為無窮大,各頻率分量無窮小而已(否則積分的結果就是無窮)。那么我們看到傅立葉級數,每個分量常數的求解過程,積分的區間就是從T變成了正負無窮大。而由于每個頻率分量的常數無窮小,那么讓每個分量都去除以f,就得到有值的數----所以周期函數的傅立葉變換對應一堆脈沖函數。同理,各個頻率分量之間無限的接近,因為f很小,級數中的f,2f,3f之間幾乎是挨著的,最后挨到了一起,和卷積一樣,這個復數頻率空間的級數求和最終可以變成一個積分式:傅立葉級數變成了傅立葉變換。注意有個概念的變化:離散的頻率,每個頻率都有一個"權"值,而連續的F域,每個頻率的加權值都是無窮小(面積=0),只有一個頻率范圍內的"頻譜"才對應一定的能量積分。頻率點變成了頻譜的線。

 

因此傅立葉變換求出來的是一個通常是一個連續函數,是復數頻率域上面的可以畫出圖像的東西?那個根號2Pai又是什么?它只是為了保證正變換反變換回來以后,信號不變。我們可以讓正變換除以2,讓反變換除以Pi,怎么都行。慢點,怎么有"負數"的部分,還是那句話,是數軸的方向對應復數軸的旋轉,或者對應三角函數的相位分量,這樣說就很好理解了。有什么好處?我們忽略相位,只研究"振幅"因素,就能看到實數頻率域內的頻率特性了。

 

我們從實數(三角函數分解)->復數(e和Pi)->復數變換(F)->復數反變換(F-1)->復數(取幅度分量)->實數,看起來很復雜,但是這個工具使得,單從實數域無法解決的頻率分析問題,變得可以解決了。兩者之間的關系是:傅立葉級數中的頻率幅度分量是a1-an,b1-bn,這些離散的數表示頻率特性,每個數都是積分的結果。而傅立葉變換的結果是一個連續函數:對于f域每個取值點a1-aN(N=無窮),它的值都是原始的時域函數和一個三角函數(表示成了復數)積分的結果----這個求解和級數的表示形式是一樣的。不過是把N個離散的積分式子統一為了一個通用的,連續的積分式子。

 

復頻域,大家都說畫不出來,但是我來畫一下!因為不是一個圖能夠表示清楚的。我用純中文來說:

1.畫一個x,y軸組成的平面,以原點為中心畫一個圓(r=1)。再畫一條豎直線:(直線方程x=2),把它看成是一塊擋板。

2.想象,有一個原子,從(1,0)點出發,沿著這個圓作逆時針勻速圓周運動。想象太陽光從x軸的復數方向射向x軸的正數方向,那么這個原子運動在擋板(x=2)上面的投影,就是一個簡協震動。

3.再修改一下,x=2對應的不是一個擋板,而是一個打印機的出紙口,那么,原子運動的過程就在白紙上畫下了一條連續的sin(t)曲線!

 

上面3條說明了什么呢?三角函數和圓周運動是一一對應的。如果我想要sin(t+x),或者cos(t)這種形式,我只需要讓原子的起始位置改變一下就可以了:也就是級坐標的向量,半徑不變,相位改變。

 

傅立葉級數的實數展開形式,每一個頻率分量都表示為AnCos(nt)+BnSin(nt),我們可以證明,這個式子可以變成sqr(An^2+Bn^2)sin(nt+x)這樣的單個三角函數形式,那么:實數值對(An,Bn),就對應了二維平面上面的一個點,相位x對應這個點的相位。實數和復數之間的一一對應關系便建立起來了,因此實數頻率唯一對應某個復數頻率,我們就可以用復數來方便的研究實數的運算:把三角運算變成指數和乘法加法運算。

 

-------------------------------------------------------------------------

但是,F變換仍然是有限制的(輸入函數的表示必須滿足狄義赫立條件等),為了更廣泛的使用"域"變換的思想來表示一種"廣義"的頻率信息,我們就發明出了拉普拉斯變換,它的連續形式對應F變換,離散形式就成了Z變換。離散信號呢?離散周期函數的F級數,項數有限,離散非周期函數(看為周期延拓以后仍然是離散周期函數),離散F級數,仍然項數有限。離散的F變換,很容易理解----連續信號通過一個周期采樣濾波器,也就是頻率域和一堆脈沖相乘。時域取樣對應頻域周期延拓。為什么?反過來容易理解了,時域的周期延拓對應頻率域的一堆脈沖。

 

兩者的區別:FT[f(t)]=從負無窮到正無窮對[f(t)exp(-jwt)]積分LT[f(t)]=從零到正無窮對[f(t)exp(-st)]積分(由于實際應用,通常只做單邊Laplace變換,即積分從零開始)具體地,在Fourier積分變換中,所乘因子為exp(-jwt),此處,-jwt顯然是為一純虛數;而在laplace變換中,所乘因子為exp(-st),其中s為一復數:s=D+jw,jw是為虛部,相當于Fourier變換中的jwt,而D則是實部,作為衰減因子,這樣就能將許多無法作Fourier變換的函數(比如exp(at),a>0)做域變換。

 

而Z變換,簡單地說,就是離散信號(也可以叫做序列)的Laplace變換,可由抽樣信號的Laplace變換導出。ZT[f(n)]=從n為負無窮到正無窮對[f(n)Z^(-n)]求和。Z域的物理意義:由于值被離散了,所以輸入輸出的過程和花費的物理時間已經沒有了必然的關系(t只對連續信號有意義),所以頻域的考察變得及其簡單起來,我們把(1,-1,1,-1,1,-1)這樣的基本序列看成是數字頻率最高的序列,他的數字頻率是1Hz(數字角頻率2Pi),其他的數字序列頻率都是N分之1Hz,頻率分解的結果就是0-2Pi角頻率當中的若干個值的集合,也是一堆離散的數。由于時頻都是離散的,所以在做變換的時候,不需要寫出沖擊函數的因子

離散傅立葉變換到快速傅立葉變換----由于離散傅立葉變換的次數是O(N^2),于是我們考慮把離散序列分解成兩兩一組進行離散傅立葉變換,變換的計算復雜度就下降到了O(NlogN),再把計算的結果累加O(N),這就大大降低了計算復雜度。

 

再說一個高級話題:小波。在實際的工程應用中,前面所說的這些變換大部分都已經被小波變換代替了。

 

什么是小波?先說什么是波:傅立葉級數里面的分量,sin/cos函數就是波,sin(t)/cos(t)經過幅度的放縮和頻率的收緊,變成了一系列的波的求和,一致收斂于原始函數。注意傅立葉級數求和的收斂性是對于整個數軸而言的,嚴格的。不過前面我們說了,實際應用FFT的時候,我們只需要關注部分信號的傅立葉變換然后求出一個整體和就可以了,那么對于函數的部分分量,我們只需要保證這個用來充當磚塊的"波函數",在某個區間(用窗函數來濾波)內符合那幾個可積分和收斂的定義就可以了,因此傅立葉變換的"波"因子,就可以不使用三角函數,而是使用一系列從某些基本函數構造出來的函數族,只要這個基本函數符合那些收斂和正交的條件就可以了。怎么構造這樣的基本函數呢?sin(t)被加了方形窗以后,映射到頻域是一堆無窮的散列脈沖,所以不能再用三角函數了。我們要得到頻率域收斂性好的函數族,能覆蓋頻率域的低端部分。說的遠一點,如果是取數字信號的小波變換,那么基礎小波要保證數字角頻率是最大的2Pi。利用小波進行離頻譜分析的方法,不是像傅立葉級數那樣求出所有的頻率分量,也不是向傅立葉變換那樣看頻譜特性,而是做某種濾波,看看在某種數字角頻率的波峰值大概是多少。可以根據實際需要得到如干個數字序列。

 

我們采用(0,f),(f,2f),(2f,4f)這樣的倍頻關系來考察函數族的頻率特性,那么對應的時間波形就是倍數擴展(且包含調制---所以才有頻譜搬移)的一系列函數族。頻域是窗函數的基本函數,時域就是鐘形函數。當然其他類型的小波,雖然頻率域不是窗函數,但是仍然可用:因為小波積分求出來的變換,是一個值,例如(0,f)里包含的總能量值,(f,2f)里面包含的總能量值。所以即使頻域的分割不是用長方形而是其他的圖形,對于結果來說影響不大。同時,這個頻率域的值,它的分辨率密度和時域小波基函數的時間分辨率是沖突的(時域緊頻域寬,時域寬頻域緊),所以設計的時候受到海森堡測不準原理的制約。Jpeg2000壓縮就是小波:因為時頻都是局部的,變換結果是數值點而不是向量,所以,計算復雜度從FFT的O(NlgN)下降到了O(N),性能非常好。

 

用中文說了這么多,基本的思想已經表達清楚了,為了"研究方便",從實數傅立葉級數展開,到創造了復數域的傅立葉級數展開,再到傅立葉變換,再擴展到拉式變換,再為了時頻都離散的情況簡化為Z變換,全部都用一根主線聯系起來了。

 

————本文來源網絡整理

下一篇: PLC、DCS、FCS三大控

上一篇: 傅里葉變換與PWM調制

推薦產品

更多
主站蜘蛛池模板: 国产又粗又猛又爽又黄的三级视频 | 欧美日韩二区三区 | 五月天丁香亚洲 | 精品在线视频一区 | 欧美性xxxx极品少妇 | 夜夜草天天干 | 日韩三级黄色毛片 | 99久久99久久精品免费看蜜桃 | 免费黄色的网站 | 青青草青娱乐 | 日本特黄特色a大片免费高清观看视频 | 黄色片久久久久 | 99国产视频 | 欧洲无码一区二区三区在线观看 | 日韩激情视频在线 | 国产98在线 | 日韩 | 日本公妇乱淫免费 | 日韩裸体做爰xxxⅹ 日韩麻豆 | 日本不良网站在线观看 | 国产无套粉嫩白浆内谢网站 | 99成人在线视频 | 欧美成人r级一区二区三区 欧美成人tv | 久久精品欧美日韩精品 | 午夜免费视频 | 成人免费视频国产免费网站 | 人与嘼交av免费 | 日本熟妇人妻中出 | 伊人中文字幕在线观看 | 国产欧美一区二区三区免费 | 999国产精品999久久久久久 | 91插插插永久免费 | 一本久道综合色婷婷五月 | 久久久久久久久久久国产 | 含羞草传媒mv免费观看视频 | 日本男人激烈吮乳吃奶 | 大奶一区二区 | 欧美第七页 | 少妇特黄v一区二区三区图片 | 黄色片毛片| 国产在线精品成人一区二区 | 污污的视频网站在线观看 | 在线看成人av | 亚洲精品第一国产综合亚av | 情五月 | 日韩色图在线观看 | 麻豆一级视频 | 国产精品视频一区二区噜噜 | 精品白嫩初高中害羞小美女 | 欧美少妇18p | 户外少妇对白啪啪野战 | 国产成人综合自拍 | a天堂资源| 国产在线观看第一页 | 五月婷婷免费视频 | 激情久久一区二区三区 | av激情小说 | 丝袜一区二区三区 | 久久手机视频 | 亚洲精品无人区 | 国产精自产拍久久久久久蜜 | 天天干,天天操,天天射 | 国产乱子伦无套一区二区三区 | 人妻大战黑人白浆狂泄 | 99久久国 | 日韩精品一卡 | 久青草影视 | 久久久久99人妻一区二区三区 | 亚洲成人黄色在线 | 性一交一伦一视一频 | 石原莉奈在线播放 | 亚洲最新偷拍 | 毛片在线视频播放 | 高清国产在线观看 | 日韩欧美在线综合网 | 亚洲最大的熟女水蜜桃av网站 | 欧美亚洲一区二区三区四区 | 国产女人精品视频 | 交做爰xxxⅹ性爽 | 黄色高清视频在线观看 | 国产交换配乱婬视频 | 国产夜夜爽| 亚洲国产精品久久久久爰色欲 | 成人a毛片| 欧美日韩毛片 | 99re8这里有精品热视频免费 | 影音先锋中文在线 | 中文人妻熟妇乱又伦精品 | 欧美日韩妖精视频 | 国产精品igao视频网网址 | 欧美精品人人做人人爱视频 | 老司机aⅴ在线精品导航 | 无码精品人妻一区二区三区免费看 | 成年美女黄网色视频免费4399 | 精品久久久久国产免费第一页 | 黄色片日韩 | 欧洲精品视频在线 | 好吊妞视频788gao在线观看 | 色诱视频在线观看 | 欧美69精品久久久久久不卡 | 欧美亚洲国产精品久久蜜芽直播 | 青娱乐最新地址 | 欧美69wwwcom | 国产在线拍偷自揄拍无码 | 警花系列乱肉辣文小说 | 婷婷射 | 国产高清www | 亚洲人妻av伦理 | 国产精品久久久久久福利一牛影视 | 成年激情网 | 91少妇和黑人露脸 | 男人天堂成人网 | 中文字幕一区二区三区手机版 | 国产精品蜜臀av免费观看四虎 | 亚一区二区三区 | 琪琪色在线观看 | www.欧美色图.com | 亚洲国产精品久久久久久久 | 97视频| 国产熟女一区二区三区四区五区 | 成人片在线免费看 | 国产午夜视频在线观看 | 伊人天天| 中国女人精69xxx25 | 麻豆国产va免费精品高清在线 | 久久精品无码一区二区日韩av | 亚洲男人天堂网 | 欧美人禽动交2002 | 成人性色视频 | 99久久久国产| 欧美日韩国产一区 | 小明www永久免费播放平台 | 在线天堂中文www官网 | 国产精品美女一区二区三区 | 一区二区在线国产 | 偷拍成人一区亚洲欧美 | 外国三级毛片 | 色婷婷免费视频 | 少女韩国电视剧在线观看完整 | 三级理伦 | 无码人妻精品一区二区三区免费 | 色天天综合 | 国产毛片精品国产一区二区三区 | 狠狠干影院 | 看黄a大片日本真人视频直播 | 夜夜夜夜猛噜噜噜噜噜婷婷 | 亚欧av在线 | 嫩草影院在线观看91麻豆 | av片在线观看 | 色综合另类小说图片区 | 亚洲日韩aⅴ在线视频 | 人人爽久久涩噜噜噜av | 色wwwwww | 一区二区三区国 | 精品久久久久久中文字幕人妻最新 | 天天操天天看 | 日韩熟女精品一区二区三区 | 婷婷色亚洲 | 国产美女精品一区二区三区 | 国产成人高潮免费观看精品 | 99国产精品欧美久久久久的广告 | 粉嫩久久99精品久久久久久夜 | 69久久国产露脸精品国产 | 少妇沉沦哀羞迎合呻吟视频 | 无码性午夜视频在线观看 | 天天av天天操 | jizz韩国| 成人免费小视频 | 国产免费一区二区三区在线能观看 | 超级碰碰色偷偷免费视频 | 日本特黄特色aaa大片免费 | 拍真实国产伦偷精品 | 国产成人久久精品亚洲 | 国产绳艺sm入口 | 97色伦图片 | 亚洲色图校园春色 | 91热在线| 欧美激情一二区 | 国产精品无码aⅴ嫩草 | 欧美超碰在线观看 | www.久久视频 | 免费av在线网站 | 国产l精品国产亚洲区在线观看 | 国产熟妇高潮叫床视频播放 | 丰满人妻熟妇乱又伦精品视 | 亚洲精品在线一区二区 | 成人性视频免费网站 | 亚州三级 | 人妻被按摩到潮喷中文字幕 | √资源天堂中文在线视频 | 在线看国产 | 深夜影院在线观看 | 国产欧美精品区一区二区三区 | 婷婷综合社区 | 亚洲第三区 | 狠狠操天天射 | 日日摸夜夜添夜夜爽免费视频 | 天堂中文在线8最新版精品版软件 | www.日韩高清 | 国产亚洲高清视频 | 99国产精品国产免费观看 | 尤物视频一区 | 国产av无码专区亚洲精品 | 天堂中文在线网 | 5a级毛片 | 依依av | 日本www色| 天天爽夜夜爱 | 国产一区日韩精品 | 国产亚洲日韩一区二区三区 | 少妇搡bbbb搡bbb搡打电话 | 欧美日韩三级视频 | 美女精品视频 | 久久精品伦理 | 最新国产网站 | 欧美大浪妇猛交饥渴大叫 | 男女做爰全过程69视频 | 性xxxx欧美老妇胖老太性多毛 | 中文字幕永久在线视频 | 97手机看片| 久久国产精品-国产精品 | 亚洲一区二区三区国产好的精华液 | 日韩高清av在线 | 日产精品高潮呻吟av久久 | 丰满少妇被猛烈进入无码 | 男女做爰全过程69视频 | 亚洲色图欧美激情 | www.99在线观看| 公车乳尖揉捏酥软呻吟 | 亚洲国产成人精品无码区在线秒播 | 亚洲美女在线视频 | 国产精品系列在线 | 亚洲人成影院在线观看 | 日韩精品免费一区二区三区竹菊 | 国产青青 | a级毛片高清免费视频 | jizzjizz在线观看 | 国产福利小视频在线观看 | 人人妻久久人人澡人人爽人人精品 | 国产大学生呻吟对白精彩在线 | 香蕉影院在线 | 刘亦菲国产毛片bd | 国产日韩欧美在线观看视频 | 日本熟妇乱子伦xxxx | 国产午夜人做人免费视频 | 亚洲依依 | 五月婷婷一区二区三区 | 免费看网站在线观 | 成人高潮片 | 久久爽久久爽久久av东京爽 | 97精品国产97久久久久久春色 | 在线观看成人小视频 | 国产亚洲精品久久久久久无几年桃 | 狠狠色丁香婷婷久久综合考虑 | 欧美大片免费观看网址 | 午夜精品一区二区三区在线视 | 欧美激情综合色综合啪啪五月 | 91免费成人 | 国产三级毛片视频 | 色综合久久88色综合天天 | 亚洲视频高清 | 午夜啪啪福利 | 精品少妇一区二区三区 | 狠狠色噜噜狠狠狠狠黑人 | 国产二级一片内射视频播放 | 欧美激情亚洲一区 | 国产不卡免费视频 | √天堂中文官网8在线 | 69式视频 | 午夜不卡福利 | 一级免费在线 | 国产激情视频一区 | 日日噜噜噜噜夜夜爽亚洲精品 | baoyu168成人免费视频 | www.欧美在线 | 伊人网91 | 欧美性猛交xxxx免费看久久 | 成人精品视频99在线观看免费 | 免费精品无码av片在线观看 | 精品久久久久久中文字幕人妻最新 | 免费看一级特黄a大片 | 疯狂做爰高潮videossex | 午夜视频福利在线 | 天堂а√在线中文在线最新版 | 久久不见久久见免费视频4 国产真人做爰毛片视频直播 | 真人毛片一24 | 亚洲精品国产精品国 | 久久性生活 | 丰满妇女毛茸茸刮毛 | 网站av在线| 久久99精品久久久久子伦 | 日韩欧美在线视频观看 | av一级网站 | 国产另类ts人妖一区二区 | 国产一级一片 | 98视频精品全部国产 | av播放在线 | 黄色av不卡| 毛片网站在线播放 | 裸体美女无遮挡免费网站 | 1000部拍拍拍18勿入在线看 | 国产精品免费一区二区三区四区 | 欧美成人一区二区三区 | 影音先锋男人天堂 | 成人做爰免费网站 | 国模无码一区二区三区 | 黄色成人一级片 | 午夜av无码福利免费看网站 | 一区二区三区四区精品视频 | 日本久久一区 | 精品一区二区超碰久久久 | 毛片com| av无码国产精品色午夜 | 天堂视频网站 | 在线欧美成人 | 亚洲乱码在线观看 | 精品成人av| 国产精品久久久久久一区二区三区 | 成人孕妇专区做爰高潮 | 精品久久久久久久久久久久久久 | 少妇性做爰xxxⅹ性视频 | 99re6这里只有精品视频在线观看 | 色欲久久久天天天综合网精品 | 国产精品久久久久久久久久尿 | 国产www网站| 亚洲天堂视频在线观看 | 九九综合九色综合网站 | 夏目彩春搜索结一88av中出 | 免费国产成人高清在线观看网站 | 桃色91| 91丝袜一区在线观看 | 永久免费毛片在线播放 | 日本变态折磨凌虐bdsm在线 | 91素人约啪 | 中文字幕在线观看亚洲日韩 | 久久精品日产第一区二区三区在哪里 | 亚洲精品第五页 | 国产乱国产乱300精品 | 国产又粗又黄又爽 | 久久久久久久久久亚洲 | 妇女性内射冈站hdwww000 | 国产精品久久久久免费 | 国产日韩精品在线 | 精品欧美乱码久久久久久 | 亚洲自拍99 | 国产精品zjzjzj在线观看 | 夜色资源ye321 在线观看 | 国产成人精品在线 | 国产又粗又黄又长又爽动漫 | 国产在线高潮 | 99精品免费久久久久久久久日本 | 日韩经典在线观看 | 亚洲精品乱码久久久久久麻豆不卡 | 亚洲精品白浆 | 中文亚洲欧美日韩无线码 | 国产成a人亚洲精品无码久久网 | 国产又粗又猛又爽视频上高潮 | 欧美黄色一级视频 | 蜜桃视频一区二区在线观看 | 免费三级在线 | 欧美精品一区二区三区久久久 | 黄色成人av | 成人一区二区视频 | 高清二区| xxx性欧美| 曰韩内射六十七十老熟女影视 | 亚洲丝袜av| 亚洲aⅴ在线无码播放毛片一线天 | 欧美视频精品在线 | 亚洲欧美日本国产高清 | 中国丰满熟妇xxxx性 | 汤唯的三级av在线播放 | 国产农村妇女高潮大叫 | 国产suv精品一区 | 青青视频免费看 | 深夜福利视频在线观看 | 欧美污视频在线观看 | 免费看a级黄色片 | 国产老熟女网站 | av无码久久久久不卡网站下载 | 黄色大片网站 | 国产在线一区二区三区四区 | 青青草原综合久久大伊人 | 国产偷国产偷亚洲精品孕妇 | 人人干在线 | 成人免费ā片在线观看 | 国产a∨精品一区二区三区不卡 | 亚洲 欧美 另类人妖 | 国产又爽又黄又无遮挡的激情视频 | 成人免费一级伦理片在线播放 | 风流少妇按摩来高潮 | 永久免费看片 | 亚洲精品99久久久久中文字幕 | 国产av一区二区三区日韩 | 香蕉视频在线观看网站 | 国产在线麻豆精品入口 | 亚洲精品久久久久一区二区三区 | 大学生高潮无套内谢视频 | 黄色片免费看 | 国内精品久久久久久久久久久久 | 一区二区三区四区在线播放 | a天堂v| 福利一区二区三区视频在线观看 | 亚洲国产成人精品无码区二本 | 最新中文字幕在线播放 | 91视频入口 | 日韩区欧美久久久无人区 | 成人123区| 羞羞网站在线看 | 国产做a爰片久久毛片a我的朋友 | 国产午夜亚洲精品午夜鲁丝片 | 国产在线一区二区 | 国产成人无码a区在线观看导航 | 日本三级做爰在线播放 | 国产视频xxx | 亚洲人成亚洲人成在线观看 | 久久99精品久久久大学生 | 免费a级毛片出奶水欧美 | 99免费国产| 国产小视频网址 | 国产三级a三级三级 | 久久超碰av | 国产成人精品在线播放 | 超碰免费在线观看 | 日韩激情毛片 | av网站黄色| 国产精品99久久 | 欧美综合色区 | 国产亚洲精品久久久久久国模美 | 国产精品亚洲一区二区三区喷水 | 欧美人体做爰大胆视频 | 夜鲁夜鲁狠鲁天天在线 | 亚洲精品一区二区三区在线观看 | 四虎4545www国产精品 | 亚洲丝袜天堂 | 亚洲精品一区二区三区中文字幕 | 欧美亚洲精品一区二区三区 | 国产精品乱码人人做人人爱 | 日本视频一区二区三区 | 欧美成人黑人xx视频免费观看 | 精品无人乱码一区二区三区的优势 | 波多野结衣黄色网址 | 性猛进少妇xxxx富婆 | 一级特黄aaa| a毛片在线| 天堂资源 | 边啃奶头边躁狠狠躁 | 国产91精品久久久久久久网曝门 | 老女人老91妇女老热女 | 国产无套粉嫩白浆内谢软件 | 日本狠狠爱 | 国产一区啪啪 | 在线免费观看日韩 | 99热在线免费观看 | 在线观看特色大片免费网站 | 亚洲6080yy久久无码产自国产 | 欧洲综合色 | 中文字幕不卡在线播放 | 91av视频在线播放 | 综合无码一区二区三区 | 激情久久av一区av二区av三区 | 精品国精品国产自在久国产应用 | 国产一级一级va | 日本特黄成人 | 九九热爱视频精品视频 | 最新国产黄色网址 | 福利在线免费视频 | 伊人色综合久久天天人手人婷 | 日本成人黄色片 | 欧美爱爱网 | 91视频在线视频 | 99久久这里只有精品 | 98色花堂永久在线网站 | 欧美日韩中文在线视频 | 成人二三区 | 亚洲精品久久区二区三区蜜桃臀 | 窝窝午夜看片 | 国产女同玩人妖 | 狂猛欧美激情性xxxx大豆行情 | 一级看片 | 深夜国产精品 | 日韩欧美三级视频 | 久久久久一区二区三区四区 | 久久综合激激的五月天 | 夜夜高潮夜夜爽夜夜爱爱 | 奇米精品视频一区二区三区 | 91成人精品一区二区三区四区 | 91狠狠狠狠狠狠狠狠 | 国产黄色片免费看 | 永久免费观看美女裸体的网站 | 成人在线观看一区二区 | 亚洲人成电影在线观看影院 | 青青超碰 | 成人精品一区日本无码网 | 99精品久久精品一区二区 | 国产精品色哟哟 | 麻豆毛片在线看 | 特黄 做受又硬又粗又大视频 | 亚洲成av人片一区二区 | 一级黄色淫片 | 国产日韩一级片 | 18禁超污无遮挡无码免费游戏 | 黑人一区二区三区四区五区 | 日本三级视频在线 | 99riav.6国产情侣在线看 | 日日碰久久躁77777 | 天堂а√在线最新版中文在线 | 欧美大片免费观看 | 日韩视频在线观看一区二区 | www一起操| 动漫女女吸乳舌吻羞羞 | 日日噜噜夜夜狠狠视频 | 中文字字幕| 国产系列在线观看 | 懂色中文一区二区三区在线视频 | 久久国产精品一区二区 | 国产精品av免费观看 | 久久强奷乱码老熟女网站 | 婷婷久久久亚洲欧洲日产国码av | 一区二区中文字幕在线 | 91探花福利精品国产自产在线 | 午夜久久久久久禁播电影 | 桃花色综合影院 | 一区免费在线 | 夜色综合 | 免费成人一级片 | 8天堂资源在线 | 亚洲国产欧美一区二区三区丁香婷 | 国产女同玩人妖 | 国产一级内谢一级一内高请 | 日韩一级视频在线观看 | 136fldh导航福利微拍 | 欧美人与牲动xxxx | 欧美中文字幕在线 | 中文在线8资源库 | 国产区欧美区日韩区 | 欧美日韩免费一区 | 日韩精品一区二区在线观看 | 亚洲小说图区综合在线 | 四虎1515hh海外永久免费 | 欧美亚洲国产精品久久高清浪潮 | 久青草免费视频 | 天天摸天天干 | 欧美视频亚洲视频 | 国产熟妇勾子乱视频 | 国产成人综合网 | 红桃成人少妇网站 | 欧美牲交a欧美牲交 | 色乱码一区二区三区 | 亚洲国产成人精品无码区在线观看 | 久久久久久国产精品免费免费男同 | av看片 | 97性无码区免费 | 女女同性女同一区二区三区av | 北条麻妃在线一区二区韩世雅 | 草久久av| 日本被黑人强伦姧人妻完整版 | 爱爱视频天天干 | 亚洲一区在线免费 | www.youjizz.com视频| 国产精品无码制服丝袜 | 成年片色大黄全免费软件到 | 强奷乱码中文字幕 | 18禁黄污吃奶免费看网站 | 超碰丝袜| 少妇太爽了在线观看免费 | 日日射夜夜操 | 轻点好疼好大好爽视频 | 亚洲精品毛片一区二区三区 | 国语自产精品视频在线看 | 成人开心激情 | 精品一区二区三区无码免费视频 | 亚洲小说在线 | 亚洲综合影视 | 国产免费极品av吧在线观看 | 中文字幕人成人乱码亚洲电影 | 欧美黄色免费网站 | 日本妞一区| 无码一区二区三区视频 | 欧美性极品 | 99在线观看 | 亚洲网在线观看 | 国产成人无码精品一区在线观看 | 伊人av在线免费观看 | 91超碰在| 国四虎影永久去哪里了 | 友田真希中文字幕在线视频中 | 欧美另类肥妇 | 有夫之妇3高潮中文字幕 | 成年女人18级毛片毛片免费 | 黄色三级视屏 | 国产一区二区精品丝袜 | 中文字幕avav | 久久精品www人人爽人人 | 久草在线免 | 特黄色毛片 | 欧美人与按摩师xxxx | jizz性欧美5 jizz性欧美6 | 国产大学生呻吟对白精彩在线 | 久久久www成人免费无遮挡大片 | 久热免费 | 亚洲欧洲一区二区在线观看 | 日韩伦乱| av在线色| 精品人伦一区二区三区潘金莲 | 国产成人愉拍精品久久 | 99精品视频在线看 | 天堂а√在线地址中文在线 | 懂色粉嫩绯色av | 亚洲国产果冻传媒av在线观看 | 免费a级毛片出奶水 | 亚洲色www永久网站 少妇人妻综合久久中文字幕 | 一级高清免费毛片 | 日本久久久久久久久 | 性国产丰满麻豆videosex | 四虎国产精品免费观看视频优播 |