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Digitale Signalverarbeitung mit MATLAB®-PraktikumDigitale Signalverarbeitung mit MATLAB®-Praktikum
Digitale Signalverarbeitung mit MATLAB®-Praktikum
Autor: Werner, Martin

Digitale Signalverarbeitung mit MATLAB®-Praktikum

Zustandsraumdarstellung, Lattice-Strukturen, Prädiktion und adaptive Filter

2008. X, 222 S. mit 118 Abb. u. 29 Tab. Mit zahlr. Praxisbeisp. Br.
ISBN: 978-3-8348-0393-1

Lehrbuch

Virtuelles Praktikum in MATLAB® mit Programmbeispielen und Versuchen zum Selbststudium

24,95
Lieferbar, versandfertig in 3 Tagen
Das Buch
Wie implementiert man ein robustes digitales Filter? Und wie wird ein Filter durchstimmbar? Wie entwirft man ein System, das Signalwerte vorhersagt und sich dynamisch an Veränderungen anpasst?
Antworten zu diesen und ähnlichen Fragen finden Sie im Buch. Es führt in fortgeschrittene Methoden der digitalen Signalverarbeitung durch praktische Übungen am PC ein. 16 Versuche werden angeboten, die aus einer kompakten Einführung, einem Vorbereitungsteil mit Aufgaben und einem Versuchsteil mit MATLAB-Übungen bestehen. Das didaktische Konzept, möglichst einfache MATLAB®-Befehle zu verwenden, öffnet den Blick auf die Algorithmen, so dass das Gelernte schnell in die Praxis, z. B. der Mikrocontroller-Programmierung für eingebettete Systeme, übertragen werden kann.
Zu den Aufgaben und MATLAB-Übungen gibt es einen ausführlichen Lösungsteil am Ende des Buches. Der Anhang bietet eine kurze Einführung in MATLAB.
Das Programmpaket MATLAB mit der Signal Processing Toolbox – auch als Studentenversion erhältlich – wird vorausgesetzt. Unter der Homepage des Vieweg Verlages, www.vieweg.de, sind über 140 Programme und Datensätze zum Buch verfügbar. Zusätzlich sind die Programme mit Texten und Grafiken auch im HTML-Format abgelegt.
Aus dem Inhalt
Zustandsraumdarstellung digitaler Systeme - Diagonalform und Normalform - Skalierung und Koeffizientenquantisierung - Skalierung der Zustandsvariablen - Quantisierte Arithmetik und inneres Rauschen - Rauschminimale Normalform - Fallbeispiel: Cauer-Tiefpass 6. Ordnung - Lattice-Strukturen für FIR- und Allpole-Filter - Lattice-Strukturen für IIR-Filter - Lineare Prädiktion - Levinson-Durbin-Algorithmus und lineare Prädiktion in Lattice-Struktur - Entzerrung und Systemidentifikation mit der Fehlerquadratmethode - Adaptives FIR-System - Least-Mean-Square-Algorithmus - Recursive-Least-Squares-Algorithmus - Lösungen zu den Versuchen
Zielgruppe
Studierende der Studiengänge Elektrotechnik, Informationstechnik, Informatik und verwandter Studiengänge, wie z. B. auch Wirtschaftsingenieure oder Physiker mit dem Schwerpunkt Signalverarbeitung
Ingenieure und Techniker, die Ihre Kenntnisse auf dem Gebiet der digitalen Signalverarbeitung vertiefen und ausbauen wollen
Autor | Herausgeber
Professor Dr.-Ing. Martin Werner lehrt Nachrichtentechnik am Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik der Hochschule Fulda.
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