代码搜索:实时频谱

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m fgp742.m

%《数字信号处理教程——MATLAB释义与实现》第七章演示程序fgp742 % 给定理想低通滤波器的13个频点图 % 电子工业出版社出版 陈怀琛编著 2004年9月 % y=[ones(1,3),zeros(1,8),ones(1,2)]; % 13个频点的幅度 nx=0:12; % 分成的频谱自变量序号 x=nx
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m hc463.m

%《数字信号处理教程——MATLAB释义与实现》第四章例4.6.3程序hc463 % 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 % 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 hc951.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 % 正余弦信号的频谱分析 % 电子工业出版社出版 陈怀琛编著 2004年9月 % N=32; f=10;Fs=64; % 给定原始参数 n=0:N-1;g1=cos(2*pi*f*n/Fs);k=n; % 生成有限长正弦信号序列 G1=fft(g
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m hc453.m

%《数字信号处理教程——MATLAB释义与实现》第四章例4.5.3程序hc453 % 连续信号频谱计算中对称双边序列的算例 % 电子工业出版社出版 陈怀琛编著 2004年9月 % T=1;M=5/T;N=2*M+1;n=1:M; % 原始数据 D=2*pi/(N*T); % 频率分辨率 hp=sin(2*n*T)./(pi*n*T);
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m hc462.m

%《数字信号处理教程——MATLAB释义与实现》第四章例4.6.2程序hc462 % 连续信号频谱计算中含直流和多个正余弦分量的算例 % 电子工业出版社出版 陈怀琛编著 2004年9月 % % Program 4.6.2 wm=62.83;T=pi/wm; % 选择采样周期T N0=[8,20]; % 设定两种N值 for r=1:2
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m bpsk_ph.m

%BPSK并频谱分析 %产生频率调制信号 %被调信号为m(t)=sinc(2*pi*20*t),Fm=20,Fc=200,Fs=2000,Kf=100 clear; df=0.25; fs=20;%20MHz fc=2; rb=0.2; ts=1/fs; m=10;%m是码元数,自己随便定义 n=40;%n是每个码元取点数,即对应的正弦波4个周期取多少个点 a=sj(m,n)
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m t2f.m

function [f,sf]=T2F(t,st) % 本函数用FFT函数来计算一个信号的Fourier变换 % 入口参数是时间和信号向量,时间长度必须大于2 % 出口参数是频率和信号的频谱向量 dt=t(2)-t(1); T=t(end); df=1/T; N=length(st); f=-N/2*df:df:N/2*df-df; sf=fft(st); sf=T/N*fft
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m f2t.m

function [m]=F2T(M,fs) %-------------------------输入参数 %M:信号的频谱 %fs:系统采样频率 %--------------------输出(返回)参数 %m:傅里叶逆变换后的信号,注意其长度为2的整数次幂,利用其画波形时,要注意选取m的一部分,选取长度和所给时间序列t的长度要一致,plot(t,m(1:length(t))),否则会
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m hc453.m

%《数字信号处理教程——MATLAB释义与实现》第四章例4.5.3程序hc453 % 连续信号频谱计算中对称双边序列的算例 % 电子工业出版社出版 陈怀琛编著 2004年9月 % T=1;M=5/T;N=2*M+1;n=1:M; % 原始数据 DOmega=2*pi/(N*T); % 频率分辨率 hp=sin(2*n*T)./(pi*n
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m hc463.m

%《数字信号处理教程——MATLAB释义与实现》第四章例4.6.3程序hc463 % 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 % 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