代码搜索:实时频谱

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m fzzyfft.m

function [A,B,C,fn,t,w]=fzzyfft(T,M,Nf) % 利用FFT,计算[0,T}区间上定义的时间波形的Fourier级数展开系数A,B和频谱C,fn 。 % T 时间波形周期 % M 用作2的幂次 % Nf 输出谐波的阶次,决定A,B的长度为(Nf+1)。Nf不要超2^(M-1)。 % A,B 分别是Fourier级数中cos,sin展开项的系数。A
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m call_caiyang2.m

% 《数字信号处理教程——MATLAB释义与实现》第四章采样演示程序 % 电子工业出版社出版 陈怀琛编著 2004年9月 % caiyang 演示采样定理,时域采样,频谱周期延拓 % 同时演示采样频率小于2*fc时,产生的混叠效应 % % call_caiyang2 在频域绘制周期延拓波形 function []=call_caiyang2(h) fs=get(gcbo,'s
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m call_caiyang1.m

% 《数字信号处理教程——MATLAB释义与实现》第四章采样演示程序 % 电子工业出版社出版 陈怀琛编著 2004年9月 % caiyang 演示采样定理,时域采样,频谱周期延拓 % 同时演示采样频率小于2*fc时,产生的混叠效应 % % call_caiyang1(haxes4) 在频域绘制采样脉冲 function []=call_caiyang1(h) fs=get(gc
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m call_caiyang3.m

% 《数字信号处理教程——MATLAB释义与实现》第四章采样演示程序 % 电子工业出版社出版 陈怀琛编著 2004年9月 % caiyang 演示采样定理,时域采样,频谱周期延拓 % 同时演示采样频率小于2*fc时,产生的混叠效应 % % call_caiyang3 在时域绘制采样脉冲 function []=call_caiyang3(h) fs=get(gcbo,'str
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m call_caiyang4.m

% 《数字信号处理教程——MATLAB释义与实现》第四章采样演示程序 % 电子工业出版社出版 陈怀琛编著 2004年9月 % caiyang 演示采样定理,时域采样,频谱周期延拓 % 同时演示采样频率小于2*fc时,产生的混叠效应 % % call_caiyang4 在时域绘制采样脉冲 function []=call_caiyang4(h,fc) fs=get(gcbo,'
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m fzzyfft.m

function [A,B,C,fn,t,w]=fzzyfft(T,M,Nf) % 利用FFT,计算[0,T]区间上定义的时间波形的Fourier级数展开系数A,B和频谱C,fn 。 % T 时间波形周期 % M 用作2的幂次 % Nf 输出谐波的阶次,决定A,B的长度为(Nf+1)。Nf不要超2^(M-1)。 % A,B 分别是Fourier级数中cos,sin展开项的系数。A
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m fzzyfft.m

function [A,B,C,fn,t,w]=fzzyfft(T,M,Nf) % 利用FFT,计算[0,T}区间上定义的时间波形的Fourier级数展开系数A,B和频谱C,fn 。 % T 时间波形周期 % M 用作2的幂次 % Nf 输出谐波的阶次,决定A,B的长度为(Nf+1)。Nf不要超2^(M-1)。 % A,B 分别是Fourier级数中cos,sin展开项的系数。A
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m hc463a.m

%《数字信号处理教程——MATLAB释义与实现》第四章例4.6.3a程序hc463a % 用IDFT由已知频谱求连续时间傅立叶反变换IDTFT的信号 % 电子工业出版社出版 陈怀琛编著 2004年9月 % for i=1:2 wc=3;Tmax=0.1*pi/wc % 最大采样周期Tmax,取算出的临界数值的1/10 T=input('(T
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m hc453a.m

%《数字信号处理教程——MATLAB释义与实现》第四章例4.5.3a程序hc453a % 连续信号频谱计算中对称双边序列的算例(补零情况) % 电子工业出版社出版 陈怀琛编著 2004年9月 % T=0.5;a=5;M=a/T;N=2*M+1;Nb=1024; % 原始数据 D=2*pi/(Nb*T); n=[1:M]+eps; % 频率
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m hc952.m

%《数字信号处理教程——MATLAB释义与实现》第九章例9.5.1程序hc951 % 信号长度和DFT长度对频谱分析的影响 % 电子工业出版社出版 陈怀琛编著 2004年9月 % N=input('信号长度N=(例9.5.2中取16)'); % 给定信号长度 R=input('DFT 长度R=(例9.5.2中取16,32,64,128)'); %