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中科院长春光机所《数字信号处理》博士研究生入学考试大纲详情如下,
一、考试大纲的性质 本《数字信号处理》考试大纲适用于中国科学院长春光机所博士研究生入学考试。数字信号处理是现代信息工程和电子工程学科理论与技术的基础,是电子、光学、信息、雷达、声纳、导航等相关专业的基础课程,它的主要内容包括:离散时间信号与系统、Z变换、离散傅里叶变换、快速傅里叶变换、数字滤波器的基本结构、无限长单位冲激响应(IIR)数字滤波器的设计方法、有限长单位冲激响应(FIR)数字滤波器的设计方法、有限字长效应。由于该课程的理论性、应用性很强,要求考生深入理解数字信号处理的基本概念、基本性质,熟练掌握基本数字信号处理的分析与设计方法,能够综合运用所学理论和方法解决实际应用问题。 二、考试内容 (一)离散时间信号与系统 离散时间系统的定义和特性;系统线性、时(移)不变性、稳定性、因果性的判断;时间离散系统差分方程表示以及系统结构;时间离散系统零状态响应的求解;抽样定理;抽样的恢复与重建。 (二)Z变换 Z变换的基本定义;Z变换的收敛域;求Z逆变换的方法;Z变换的性质;系统函数H(z)的求法;H(z)的零、极点分布与系统性质之间的关系;Z变换与拉普拉斯变换及付里叶变换之间的相互关系。 (三)离散傅里叶变换(DFT) DFT的定义及性质;有限长序列的离散傅里叶级数(DFS)、DFT和Z变换之间的关系;循环卷积与线性卷积;利用DFT实现线性卷积。 (四)快速傅里叶变换(FFT) 按时间抽取和按频率抽取的FFT算法和原理;IFFT的计算;利用FFT计算线性卷积;FFT在频谱分析中的应用;线性调频Z变换。 (五)数字滤波器的基本结构 数字滤波器的基本概念;IIR系统的基本结构、特点及其对应的传递函数形式;FIR系统的基本结构、特点及其对应的传递函数形式;转置定理;最大相位系统、最小相位系统、线性相位系统的概念、性质和特点。 (六)数字滤波器的设计 数字滤波器设计的基本概念;冲激响应不变法和双线性变换法设计IIR数字滤波器的方法和步骤;利用模拟滤波器设计IIR数字滤波器的方法和步骤;频率抽样法、窗函数法设计FIR数字滤波器的方法和步骤。 (七)有限字长效应 有限字长效应的基本概念;数字滤波器的系数量化效应及分析方法;FFT算法的有限字长效应及分析方法。
三、考试要求 (一)离散时间信号与系统 1.理解离散时间系统的定义; 2.掌握离散时间系统的特性; 3.熟练掌握系统线性、时(移)不变性、稳定性、因果性的判断; 4.熟悉时间离散系统差分方程表示,了解系统的结构; 5.掌握时间离散系统零状态响应的求解; 6.理解抽样定理,了解抽样的恢复与重建。 (二)Z变换 1.理解Z变换的定义; 2.熟练掌握Z变换收敛域的求法; 3.掌握Z逆变换的求法; 4.熟练掌握Z变换的性质,并能灵活运用; 5.掌握系统函数H(z)的求法,深入理解H(z)的零、极点分布与系统性质之间的关系; 6.了解Z变换与拉普拉斯变换及付里叶变换之间的相互关系。 (三)离散傅里叶变换(DFT) 1.深入理解DFT的定义; 2.熟练掌握DFT的性质,并能灵活运用; 3.理解有限长序列的离散傅里叶级数(DFS)、DFT和Z变换之间的关系; 4.理解循环卷积和线性卷积的相互关系; 5.掌握利用DFT实现线性卷积的方法; 6.了解混叠失真、频谱泄漏、栅栏效应。 (四)快速傅里叶变换(FFT) 1.深入理解FFT算法的原理 2.熟练掌握按时间抽取、频率抽取的FFT算法,包括推导过程、算法流图和算法特点; 3.掌握IFFT的计算方法; 4.掌握利用FFT计算线性卷积的方法; 5.掌握FFT在频谱分析中的应用; 6.了解线性调频Z变换。 (五)数字滤波器的基本结构 1.理解数字滤波器的基本概念; 2.掌握IIR系统的基本结构、特点及其对应的传递函数形式; 3.掌握FIR系统的基本结构、特点及其对应的传递函数形式; 4.了解转置定理; 5.理解最大相位系统、最小相位系统、线性相位系统的概念、性质和特点。 (六)数字滤波器的设计 1.理解数字滤波器设计的基本概念; 2.熟练掌握冲激响应不变法和双线性变换法设计IIR数字滤波器的方法和步骤; 3.掌握利用模拟滤波器设计IIR数字滤波器的方法和步骤; 4.了解频率抽样法设计FIR数字滤波器的方法; 5.熟练掌握窗函数法设计FIR数字滤波器的方法和步骤。 (七)有限字长效应 1.理解有限字长效应的基本概念; 2.理解解数字滤波器的系数量化效应,掌握分析方法; 3.理解FFT算法的有限字长效应,掌握分析方法。 四、主要参考书目 程佩青,《数字信号处理教程》(第二版), 清华大学出版社出版,2001年
编制单位:中国科学院长春光机所 编制日期:2010年7月20日
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