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期末不挂科
数字信号处理
第11次开课
开课时间: 2022年03月07日 ~ 2022年07月24日
学时安排: 3-5小时每周
当前开课已结束 已有 4147 人参加
老师已关闭该学期,无法查看
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课程评价(203)
spContent=数字信号处理是电子信息类专业的专业基础课。本课程以信号分解、系统描述为主线,结合计算机、DSP、FPGA等数字系统实现,讲解离散时间信号与系统理论基础、数字滤波器设计与实现、数字频谱分析;制作了图片、知识导图,辅助学习;此外,给出了Matlab/DSP/FPGA等实例,巩固基础理论、提升工程能力。
数字信号处理是电子信息类专业的专业基础课。本课程以信号分解、系统描述为主线,结合计算机、DSP、FPGA等数字系统实现,讲解离散时间信号与系统理论基础、数字滤波器设计与实现、数字频谱分析;制作了图片、知识导图,辅助学习;此外,给出了Matlab/DSP/FPGA等实例,巩固基础理论、提升工程能力。
—— 课程团队
课程概述

本门课程主要讲解数字信号处理的理论、原理与实现方法,是电子信息类专业基础课,学习时需要注意理论联系工程实际。课程以声音信号频谱分析、滤波器设计、性能仿真、硬件实现的工程实例贯穿全程,培养学生系统分析、系统设计、系统实现能力。其先修课程包括:高等数学(数学分析)、线性代数、复变函数、电路分析、信号与系统等。同时是学习后续电子信息类专业课程的基础。

本门课程注重与先修课程“信号与系统”的联系,注重知识点的关联性。对照信号与系统相关内容,分析连续、离散、数字信号的差别与联系,比较数字信号处理和连续信号处理的异同,有助于理解相关知识。从离散时间序列的单位脉冲表示,引出LTI系统的卷积表示。从离散时间序列的复指数表示,引出傅里叶级数、傅里叶变换和Z变换。从LTI系统的特征函数,引出LTI系统的频率响应。从傅里叶变换与Z变换的关系,引出有理系统函数零极点与频率响应之间的关系。从连续与离散、周期与非周期,引出离散傅里叶变换(DFT)。从Z变换与S变换的关系,引出IIR滤波器设计方法。从傅里叶变换性质,引出FIR滤波器设计方法。从差分方程,引出滤波器结构与实现方法。最后给出信号的频谱分析方法等数字信号处理的工程应用。此外,课程梳理了相关知识点之间存在的相关性,可对比课程相关章节。例如:时域采样与频域采样、时域周期与频域周期、DFSDTFTDFT知识点之间存在内在相似性和内在联系,通过对比学习,可提高学习效率。下图给出了课程内容及各章节安排。

课程主要内容及章节安排结构图

本门课程注重实验与实践,以音频信号处理作为实例,采用基于问题导向的实验教学模式,配备信号频谱分析、滤波设计、滤波器实现、课程综合实验等模块化实验例程,包括模拟滤波器、Matlab/FPGA/DSP数字滤波器等。模拟滤波器实例,将电子线路、信号与系统等课程相关内容联系起来,增加知识的连续性。数字滤波器实例,强化“数字信号处理”和“信号与系统”之间的联系与区别。

授课目标
  • 目标1:掌握离散信号的时域、频域特点,信号的脉冲分解、指数分解方法,卷积运算、DTFTDFS,能够将其用于电子工程、通信工程等领域中离散时间信号问题的理解、分析与处理。

  • 目标2:掌握Z变换分析、全通系统、最小相位系统IIRFIR滤波器设计方法,能够将其用于电子工程、通信工程等领域中离散时间系统的设计。

  • 目标3:掌握数字系统流图实现方法、FFT、信号分析,能够针对电子工程、通信工程等领域中的部分应用需求,完成实际工程问题分析、系统设计与实现。

  • 目标4:通过本课程教学,为后续电子信息类专业课程(如通信原理、雷达原理、导航原理、图像处理和医学信号处理等)学习打下良好的基础,培养学生能够基于数字信号处理原理与技术对复杂电子信息工程问题进行研究,包括模型建立、系统设计与实现、实验验证、数据分析,并通过信息综合得到合理有效的结论

课程大纲
CH1绪论、CH2 离散时间信号与系统
课时目标: 绪论介绍信息、信号、系统的基本概念,数字信号处理的理论范畴、构成与应用领域。 第2章介绍离散时间信号和系统的时域表示方法。同学们需掌握离散时间信号的表示,典型时间序列及分类,系统的表示与分类,线性时不变(linear time-invariant,LTI)系统的特点,LTI系统的卷积表示和差分方程表示。
CH1 绪论
CH2-1 离散时间序列
CH2-2&3 离散系统分类与LTI卷积表示
CH2-4 LTI系统卷积性质
CH2-5 差分方程
知识导图-CH1课程结构
知识导图-CH2离散时间信号与系统
实验:课程实验介绍
实验:卷积差分实现LTI系统
习题解析
离散时间信号与系统 测验
CH3-1 离散时间傅里叶变换
课时目标: 本部分介绍离散时间傅里叶变换(discrete time fourier transform, DTFT)。同学们需掌握DTFT的定义及物理意义,存在条件,性质定理(尤其是时域移位、时域卷积、频域卷积),典型序列DTFT变换。
CH3-1-1&2 DTFT的定义与存在条件
CH3-1-3 DTFT的性质和定理
CH3-1-4 DTFT的对称性
知识导图-CH3三大变换
习题解析
离散时间傅里叶变换 测验
离散时间傅里叶变换 作业
CH3-2 离散傅里叶级数
课时目标: 本部分介绍离散时间傅里叶级数(discrete time fourier series, DFS),同学们需掌握DFS的定义及物理意义,性质定理(尤其是时域移位、时域周期卷积、频域周期卷积),典型序列DFS变换。
CH3-2-1 DFS的定义
CH3-2-2 DFS的性质和定理
CH3-2-3 DFS的对称性
离散傅里叶级数 测验
离散傅里叶级数 作业
CH3-3 Z变换
课时目标: 本部分介绍Z变换。同学们需掌握Z变换的定义及物理意义,收敛域,性质定理(尤其是时域移位、时域周期卷积、频域周期卷积),典型序列Z变换,部分分式分解法。并了解DTFT、DFS、Z变换之间的关系。
CH3-3-1&2 Z变换的定义与收敛域
CH3-3-3 Z变换的性质和定理
CH3-3-4 Z的反变换
实验:系统函数的零极点图
习题解析
Z变换 测验
Z变换 作业
CH4 离散系统变换域分析(1)
课时目标: 本部分介绍离散系统的频域和复频域分析方法。同学们需掌握LTI系统特征函数的特点与判断方法,LTI系统频率响应的物理意义,系统相频响应与群延迟的关系,有理系统Z变换分析与频率响应计算方法。能够比较DTFT时域卷积定理与特征函数的关系。
CH4-1 LTI系统的表征与特征函数
CH4-2 LTI系统的频域表示
CH4-3-1&2 差分方程与Z域分析
CH4-3-3 有理系统频率响应
习题解析
离散系统变换域分析(1) 测验
离散系统变换域分析(1) 作业
CH4 离散系统变换域分析(2)
课时目标: 本部分介绍全通系统、最小相位系统。同学们需掌握全通系统、最小相位系统的特点,有理系统全通分解和补偿方法。能够分析系统的零极点分布与频率响应特点。了解最小相位系统、全通系统的应用。
CH4-4-1 幅频特性相同的系统
CH4-4-2&3 全通系统与全通分解
CH4-4-4 系统补偿方法
知识导图-CH4离散系统变换域分析
习题解析
离散系统变换域分析(2) 测验
离散系统变换域分析(2) 作业
CH4 离散系统变换域分析(3)
课时目标: 本部分介绍广义线性相位系统。同学们需掌握因果广义线性相位系统幅频响应的分析方法,零点分布特点。了解广义幅频响应与幅频响应的异同。
CH4-5-1 广义线性相位系统特点
CH4-5-2 因果广义线性相位系统的频率响应
CH4-5-3 因果广义线性相位系统零点分布
实验:LTI系统的频域表示
离散系统的变换域分析(3)测验
离散系统的变换域分析(3)作业
CH5 信号的采样与重建
课时目标: 本章介绍连续时间信号采样、连续时间信号重建等内容。同学们需掌握奈奎斯特采样定理,信号采样和重建的过程中时域和频域的变换关系。了解实际采样重建过程。
CH5-1&2 数字处理与理想采样
CH5-3&4 理想重建与余弦信号采样
CH5-5 采样和重建的实际问题
知识导图-CH5信号的采样与重建
实验:信号的采样与重建
习题解析
信号的采样与重建 测验
信号的采样与重建 作业
CH6 离散傅里叶变换(DFT)(1)
课时目标: 本部分介绍有限长序列的离散傅里叶变换(DFT)。同学们需掌握DTFT、DFS与DFT之间的关系,频域采样与重建中序列时域频域的变化,DFT实现DTFT和Z变换的方法。能够对比分析时域采样与频域采样的特点。
CH6-1-1&2 DFT的定义与变换的关系
CH6-1-3 频域采样与重建
知识导图-CH6离散傅里叶变换
实验:离散傅里叶变换
习题解析
离散傅里叶变换(DFT)(1) 测验
离散傅里叶变换(DFT)(1) 作业
CH6 离散傅里叶变换(DFT)(2)
课时目标: 本部分介绍有限长序列的离散傅里叶变换(DFT)。同学们需掌握DFT的性质和定理(尤其是时域循环移位、时域循环卷积、频域循环卷积),DFT实现线性卷积的方法。能够对比分析DTFT、DFS、DFT卷积定理的特点。
CH6-2-1 DFT的性质和定理
CH6-2-2 DFT的对称性
CH6-3 DFT完成线性卷积
实验:快速卷积
习题解析
离散傅里叶变换(DFT) 作业
离散傅里叶变换(DFT) 测验
CH7 快速傅里叶变换(FFT)
课时目标: 本章介绍快速傅里叶变换(Fast Fourier Transform, FFT)。同学们需掌握按时间抽取DIT-FFT、按频率抽取DIF-FFT的实现原理与方法,IFFT和实序列FFT的实现方法。了解FFT的码位倒序、蝶形图特点,Chirp-Z变换特点、应用与实现方法。
CH7-1 按时间抽取FFT
CH7-2 按频率抽取FFT
CH7-3 IFFT、FFT实现及应用
知识导图-CH7快速傅里叶变换
习题解析
快速傅里叶变换(FFT)测验
快速傅里叶变换(FFT)作业
CH8 数字滤波器设计方法(1)
课时目标: 本部分介绍IIR数字滤波器的设计方法。同学们需掌握巴特沃兹滤波器的设计方法,拉普拉斯平面与Z平面的变换关系,能够利用冲激响应不变法与双线性变换法设计IIR滤波器。了解车比雪夫等滤波器特点,高通、带通、带阻等其他类型滤波器变换方法。
CH8-1 模拟滤波器设计
CH8-2 冲激响应不变法
CH8-3 双线性变换法
知识导图-CH8数字滤波器设计方法
实验:IIR滤波器设计
习题解析
数字滤波器设计方法(1)测验
数字滤波器设计方法(1)作业
CH8数字滤波器设计方法(2)
课时目标: 本部分介绍FIR数字滤波器的设计方法。同学们需掌握窗函数法和频率采样法原理,能够利用窗函数法和频率采样法设计FIR滤波器。了解高通、带通、带阻等其他类型滤波器设计方法。
CH8-4窗函数设计滤波器原理
CH8-5窗函数法设计滤波器
CH8-6 频率采样法设计滤波器
实验:FIR滤波器设计
习题解析
数字滤波器设计方法(2)测验
数字滤波器设计方法(2)作业
CH9 数字滤波器实现方法
课时目标: 本章介绍数字滤波器的高效实现和流图表示方法。同学们需掌握IIR滤波器直接型、级联型、并联型、转置型表示方法与特点,广义线性相位FIR滤波器、频率采样型FIR滤波器的流图表示方法。了解有限字长效应对数字滤波器的影响,不同类型滤波器的资源消耗。
CH9-1-1 IIR滤波器流图表示(直接型)
CH9-1-2 IIR滤波器流图表示(级联并联转置)
CH9-2 FIR滤波器流图表示
CH9-3 数字滤波器的有限字长效应
知识导图-CH9数字滤波器实现方法
实验:IIR滤波器实现
实验:FIR滤波器实现
习题解析
数字滤波器实现方法 测验
数字滤波器实现方法 作业
CH10 信号的频域分析方法
课时目标: 本章介绍FFT频谱分析方法。同学们需掌握时域加窗、频域采样(DFT)对信号分析的影响。能够比较时域加窗与窗函数法设计滤波器、DFT与频域采样滤波器的异同。 介绍信号采样率转换等实际工程问题。
CH10-1 信号截短(时域加窗)
CH10-2 DFT运算 (频域采样)
CH10-3 频域分析应用
CH10-4 采样率转换
知识导图-CH10信号的频域分析方法
知识导图-《数字信号处理》
实验:信号频谱分析
教学案例:基于毫米波雷达的人体行为感知
教学案例:基于毫米波雷达的手势测量与识别应用
教学案例:基于毫米波雷达的液面高度高精度测量
习题解析
信号的频域分析方法 测验
信号的频域分析方法 作业
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预备知识

先修课程:高等数学(数学分析)、线性代数、复变函数、电路分析、信号与系统等。

证书要求

为积极响应国家低碳环保政策, 2021年秋季学期开始,中国大学MOOC平台将取消纸质版的认证证书,仅提供电子版的认证证书服务,证书申请方式和流程不变。

 

电子版认证证书支持查询验证,可通过扫描证书上的二维码进行有效性查询,或者访问 https://www.icourse163.org/verify,通过证书编号进行查询。学生可在“个人中心-证书-查看证书”页面自行下载、打印电子版认证证书。

 

完成课程教学内容学习和考核,成绩达到课程考核标准的学生(每门课程的考核标准不同,详见课程内的评分标准),具备申请认证证书资格,可在证书申请开放期间(以申请页面显示的时间为准),完成在线付费申请。

 

认证证书申请注意事项:

1. 根据国家相关法律法规要求,认证证书申请时要求进行实名认证,请保证所提交的实名认证信息真实完整有效。

2. 完成实名认证并支付后,系统将自动生成并发送电子版认证证书。电子版认证证书生成后不支持退费。


参考资料

王俊, 王祖林, 高飞, 万国龙编著. 数字信号处理. 北京: 高等教育出版社, 2019.

陈后金, 薛健, 胡健, 李艳凤编著数字信号处理(第3版). 北京: 高等教育出版社, 2018.

高西全, 丁玉美编著. 数字信号处理(第4版). 西安: 西安电子科技大学出版社, 2016.

吴镇扬编著. 数字信号处理(第2版). 北京: 高等教育出版社, 2010.

彭启琮, 林静然, 杨鍊, 潘晔编著. 数字信号处理. 北京: 高等教育出版社, 2017.

[] Newbold Richard, 李玉柏, 杨鍊, 武畅译. Practical Applications in Digital Signal Processing. 北京: 机械工业出版社, 2015.

程佩清编著. 数字信号处理教程(第4版). 北京: 清华大学出版社, 2013.

胡广书编著. 数字信号处理——理论、算法与实现(第3版). 北京: 清华大学出版社, 2012.

[] Alan V. Oppenheim, Ronald W. Schafer, 黄建国, 刘树棠, 张国梅译. 离散时间信号处理(第3版). 北京: 电子工业出版社, 2015.

常见问题

Q :  这门课是干什么的?

A :  数字信号处理是在《信号与系统》基础上,讲授离散信号与系统的基本理论、数字系统的设计实现方法。本课还安排了音频处理实验。一方面学会基本理论,另一方面学会利用Matlab分析信号、设计滤波器、实现滤波器。

Q :  本门课程难吗?

A :  数字信号处理涉及到大量的积分变换,因此大家感觉到比较难。本门课程从变换的物理意义讲起,由浅入深,讲授3大变换,变换的应用,系统的特点,系统的设计与实现等内容。同时制作了大量的图片、知识导图,安排了系列实验,辅助学习。

Q :  数字信号处理和离散信号处理有什么不同?

A :  数字信号是指信号的自变量(一般是时间)和信号值都是离散的,离散数字是指信号的自变量(一般是时间)是离散的。因此,在进行理论分析时都用离散信号,而数字系统只能实现数字信号处理。离散信号的信号值量化后,即为数字信号。也就是说数字信号是带误差的离散信号,该误差就是量化误差。

Q :  数字信号处理一般由什么处理器实现?

A :  DSP是专门设计用来进行数字信号处理的处理器。我们也经常用计算机进行数字信号处理,常用的软件有Matlab。在嵌入式应用场合,大多数使用FPGA、DSP,也有使用ARM处理器进行数字信号处理的。我们在课程实验里,设计了Matlab设计与实现实验,同时也给大家设计了FPGA、DSP实验。

北京航空航天大学
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王俊

王俊

教授 博导

高飞

高飞

副教授

王祖林

王祖林

教授

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