CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW

Podobne dokumenty
Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych - opis przedmiotu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Teoria sygnałów Signal Theory. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

AiR_CPS_1/3 Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Digital Signal Processing

przedmiot kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obieralny (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr VI

KARTA PRZEDMIOTU. Techniki przetwarzania sygnałów, D1_3

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Przedmowa Wykaz oznaczeń Wykaz skrótów 1. Sygnały i ich parametry Pojęcia podstawowe Klasyfikacja sygnałów

3. Przetwarzanie analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe... 43

Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

DYSKRETNA TRANSFORMACJA FOURIERA

Adam Korzeniewski - p. 732 dr inż. Grzegorz Szwoch - p. 732 dr inż.

FFT i dyskretny splot. Aplikacje w DSP

Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW

Akwizycja i przetwarzanie sygnałów cyfrowych

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Jacek Rezmer -1-

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Zastowowanie transformacji Fouriera w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów

Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

Opisy efektów kształcenia dla modułu

Procesory Sygnałowe Digital Signal Processors. Elektrotechnika II Stopień Ogólnoakademicki

Podstawy Przetwarzania Sygnałów

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 11.

2. Próbkowanie Sygnały okresowe (16). Trygonometryczny szereg Fouriera (17). Częstotliwość Nyquista (20).

Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

Transformata Fouriera

Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

AiR_TSiS_1/2 Teoria sygnałów i systemów Signals and systems theory. Automatyka i Robotyka I stopień ogólnoakademicki

PL B1. Sposób i układ pomiaru całkowitego współczynnika odkształcenia THD sygnałów elektrycznych w systemach zasilających

Przetwarzanie i transmisja danych multimedialnych. Wykład 9 Kodowanie podpasmowe. Przemysław Sękalski.

IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE Z RDZENIEM ARM7

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

Teoria przetwarzania A/C i C/A.

Analizy Ilościowe EEG QEEG

Rok akademicki: 2017/2018 Kod: IET s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

CYFROWE PRZTWARZANIE SYGNAŁÓW (Zastosowanie transformacji Fouriera)

SPRZĘTOWA REALIZACJA FILTRÓW CYFROWYCH TYPU SOI

Technika audio część 2

Uniwersytet Warszawski. Projektowanie filtrów typu FIR o liniowej charakterystyce fazowej

13.2. Filtry cyfrowe

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

Rok akademicki: 2018/2019 Kod: ITE s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Przetwarzanie sygnałów

Wizja maszynowa w robotyce i automatyzacji Kod przedmiotu

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: JFT s Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

1/8 TECHNIKA CYFROWEGO PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW. Andrzej Leśnicki

Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu:

Elektronika i Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

PROCESORY SYGNAŁOWE - LABORATORIUM. Ćwiczenie nr 04

EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Przetwarzanie sygnałów

Generowanie sygnałów na DSP

uzyskany w wyniku próbkowania okresowego przebiegu czasowego x(t) ze stałym czasem próbkowania t takim, że T = t N 1 t

10.Architekturyspecjalizowane

dr inż. Artur Zieliński Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej Wydział Chemiczny PG pokój 311

8. Analiza widmowa metodą szybkiej transformaty Fouriera (FFT)

Wydział Elektryczny. Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej. Instrukcja do pracowni specjalistycznej

Laboratorium Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Przetwarzanie sygnałów laboratorium ETD5067L

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Przetwarzanie sygnałów laboratorium ETD5067L

9. Dyskretna transformata Fouriera algorytm FFT

ANALIZA WIDMOWA SYGNAŁÓW (1) Podstawowe charakterystyki widmowe, aliasing

EiT_S_I_TF_AEwT Teoria filtrów Theory of Filters

Informacje ogólne. Podstawy Automatyki I. Instytut Automatyki i Robotyki

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w urządzeniach EAZ firmy Computers & Control

ĆWICZENIE III ANALIZA WIDMOWA SYGNAŁÓW DYSKRETNYCH. ver.3

Obliczenia Naukowe. Wykład 12: Zagadnienia na egzamin. Bartek Wilczyński

Elektrotechnika II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot specjalnościowy. obowiązkowy polski semestr II semestr letni. tak. Laborat. 30 g.

dr inż. Krzysztof Stawicki

PODSTAWY I ALGORYTMY PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW PROGRAM WYKŁADÓW PROGRAM WYKŁADÓW PROGRAM WYKŁADÓW

Przekształcenie Fouriera i splot

ECTS - program studiów kierunku Automatyka i robotyka, Studia I stopnia, rok akademicki 2015/2016

Materiały pomocnicze do wykładu

Rozwiązywanie równań liniowych. Transmitancja. Charakterystyki częstotliwościowe

Zakres wymaganych wiadomości do testów z przedmiotu Metrologia. Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych

Politechnika Łódzka. Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018

Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Ćwiczenie 3. Właściwości przekształcenia Fouriera

Zjawisko aliasingu. Filtr antyaliasingowy. Przecieki widma - okna czasowe.

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

KOMPUTEROWE SYSTEMY POMIAROWE

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Kartkówka 1 Opracowanie: Próbkowanie częstotliwość próbkowania nie mniejsza niż podwojona szerokość przed spróbkowaniem.

Podstawy automatyki Bases of automatics. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

STANOWISKO LABORATORYJNE DO CYFROWEGO PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW Z WYKORZYSTANIEM ŚROWODOWISKA MATLAB ORAZ PLATFORMY PROGRAMISTYCZNEJ.

4 Zasoby językowe Korpusy obcojęzyczne Korpusy języka polskiego Słowniki Sposoby gromadzenia danych...

8. Realizacja projektowanie i pomiary filtrów IIR

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Miernictwo dynamiczne Dynamic Measurement. Elektrotechnika I stopnia (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Przetwarzanie sygnałów

Teoria systemów. Zajęcia prowadzone przez: Informacje: Wykład: prof. dr hab. inż. Marek Domański

Transkrypt:

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów -1-2003 CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW tematy wykładowe: ( 28 godz. +2godz. kolokwium, test?) 1. Sygnały i systemy dyskretne (LTI, SLS) 1.1. Systemy LTI ( SLS ) (definicje i przykłady ) 1.2. Sygnały (podział, zapis matematyczny sygnału dyskretnego, widmo sygnału dyskretnego, aliasing) 2. Próbkowanie równomierne 2.1. Wprowadzenie 2.2. Próbkowanie sygnałów dolnopasmowych, twierdzenie o próbkowaniu, (przykłady, zadania) 2.3. Próbkowanie sygnałów pasmowych 2.4. Przetworniki analogowo-cyfrowe (fleszowe, kompensacyjne, sigma-delta, budowa, zasada działania, obszar zastosowania)

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów -2-2003 3. Przekształcenie zet ( Z ) 3.1. Definicja przekształcenia Z (przykłady obliczeń) 3.2. Związek przekształcenia Z z przekształceniem Laplace a (L) 3.3. Podstawowe właściwości przekształcenia Z 3.4. Odwrotne przekształcenie Z (przykłady obliczeń) 3.5. Zastosowania przekształcenia Z (opis matematyczny systemów cyfrowych, przykłady) 4. Dyskretne przekształcenie Fouriera (DFT) 4.1. Definicja DFT (wprowadzenie, przykłady) 4.2. Odwrotne DFT 4.3. Zjawisko przecieku 4.4. Rozdzielczość DFT (uzupełnianie zerami)

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów -3-2003 5. Filtry cyfrowe 5.1. Filtry o skończonej odpowiedzi impulsowej - SOI 5.1.1. Wprowadzenie 5.1.2. Projektowanie filtrów SIO (metoda okien, metoda Remeza) 5.2. Filtry o skończonej odpowiedzi impulsowej - NOI 5.2.1. Wprowadzenie (struktura filtrów NOI) 5.2.2. Projektowanie filtrów NOI (metoda niezmienniczości odpowiedzi impulsowej przykłady, metoda transformacji biliniowej) 6. Szybkie przekształcenie Fouriera (FFT) 6.1. Związek FFT z DFT 6.2. Algorytm FFT (wyprowadzenie, schemat obliczeń, przykład implementacji) 6.3. Struktury motylkowe FFT

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów -4-2003 7. Algorytmy cyfrowego wyznaczania parametrów sygnałów elektrycznych 7.1. Pomiar częstotliwości składowej podstawowej 7.2. Wyznaczanie amplitudy sygnału 7.3. Wyznaczanie parametrów składowych sygnału zniekształconego 7.4. Wyznaczanie parametrów składowych przejściowych 8. Praktyka cyfrowego przetwarzania sygnałów 8.1. Arytmetyka stało i zmiennoprzecinkowa 8.2. Architektura urządzeń DSP (procesory sygnałowe) 8.3. Algorytmy dla DSP (przykład dla procesora sygnałowego) 8.4. Realizacja praktyczna systemów DSP

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów -5-2003 Literatura: R. G. Lyons Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów 1999

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów -6-2003 G. Marven, G. Ewers Zarys cyfrowego przetwarzania sygnałów 1999

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów -7-2003 J. Izydorczyk, G. Płonka, G. Tyma Teoria sygnałów 1999

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów -8-2003 A. Papoulis Obwody i Układy 1988

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów -9-2003 A. V. Oppenheim, R. W. Schafer Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 1989 W. Brodziewicz, K. Jaszczak Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 1987 R. Gabel, R. Roberts Sygnały i systemy liniowe 1978 K. Steiglitz Wstęp do systemów dyskretnych 1977 S. Haykin, B.Van Veen Signals and System New York 1999 A. Burrus, J. McClellan, A. Oppenheim, T. Parks, R. Schafer Computer based exercises for Signal processing using Matlab 1994

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów -10-2003 Wymagania formalne: Obecność na wykładzie jest nieobowiązkowa i nie będzie sprawdzana. Wykłady, materiały pomocnicze, listy zadań, próbne kolokwium będą dostępne w postaci plików PDF na stronie www.ipee.pwr.wroc.pl/cps/ login:pe hasło:pe Warunki zaliczenia: Zaliczenie wykładu będzie można uzyskać na dwa alternatywne sposoby: 1. Na podstawie prac domowych zadawanych na wykładach. Prace muszą być oddawane w ściśle określonych terminach. Student musi na prośbę wykładowcy umieć uzasadnić podane rozwiązanie. Oddanie wszystkich prac terminowo (ok.5) zwalnia z kolokwium końcowego i gwarantuje zaliczenie. Ocena prac będzie oceną na zaliczenie. 2. Na podstawie kolokwium, które odbędzie się w 13 tygodniu zajęć (dla studentów, którzy nie wykonywali zadań).