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MDSP_第1章_时域离散随机信号的分析
数字信号处理—— 时域离散随机信号处理
第一章 时域离散随机信号的分析
1.1 引言
1.2 时域离散随机信号的统计描述
1.3 随机序列数字特征的估计
1.4 平稳随机序列通过线性系统
1.5 时间序列信号模型
数字信号处理—— 时域离散随机信号处理
1.1 引 言
信号有确定性信号和随机信号之分。
确定性信号:信号幅度随时间变化有一定规律性,可用
一个明确的数学关系进行描述,是可以再现的。
随机信号:信号幅度随时间变化没有明确的变化规律,
不能预测,因此不可能用一明确的数学关系进行描述;
但是,这类信号统计分布存在规律,可用概率密度函数、
概率分布函数、数字特征等进行描述。因此,对随机信
号一般只能在统计的意义上来研究。这就决定了其分析
和处理的方法和确定性信号相比有着很大的差异。
数字信号处理—— 时域离散随机信号处理
• 在工程和生活中实际中,随机信号的例子很多。例如,
各种无线电系统及电子装置中的噪声和干扰,建筑物所
承受的风载,船舶航行时所受到的波浪冲击,许多生物
医学信号,如心电图(ECG )、脑电图(EEG )、肌电
图(EMG )、心音图(PCG )及我们天天都在发出的
语音信号等都是随机的。因此,研究随机信号的分析和
处理方法有着重要的理论意义与实际意义。
• 本章首先讨论随机信号的基本概念、统计描述,然后讨
论随机序列数字特征的估计,继而讨论平稳随机序列通
过线性系统的行为。最后讨论三种时间序列信号模型。
数字信号处理—— 时域离散随机信号处理
实际中的随机信号常有四种形式:
(1)连续随机信号:时间变量和幅度均取连续值;
(2 )时域离散随机信号(简称随机序列) :时间变量
取离散值,而幅度取连续值;
(3 ) 幅度离散随机信号:幅度取离散值,而时间
变量取连续值;
(4 )离散随机序列(也称为随机数字信号) :幅度和
时间变量均取离散值。
数字信号处理—— 时域离散随机信号处理
计算机只能处理数字信号。本书针对时域离散
随机信号展开分析与讨论。对于随机数字信号,需
要增加量化效应的分析, 但随着计算机位数的不断
增多, 量化效应逐渐不明显;为简单起见, 本书中
有时也将这种信号简称为随机序列。
数字信号处理—— 时域离散随机信号处理
样本序列也可以用x 表示。而X (t ), X (t ), X (t ) ,… 或者X (1),
n 1 2 3
X (2), X (3),… 则都是随机变量。因此随机序列兼有随机变量和函
数的特点。这里要注意, X (n) 与x (n)分别表示不同的含义(n, i=1, 2,
i
3, …) , 大写字母表示随机序列或者随机变量, 小写字母表示样
本序列。但在本书以后的章节中, 为简单起见,也用小写字母x(n)
或x 表示随机序列, 只要概念清楚, 会分清楚何时代表随机序列, 何
n
时代表样本函数。
数字信号处理—— 时域离散随机信号处理
随机信号X (t)是由它所有可能的样本函数集合而成
的, 样本函数用x (t), i=1, 2, 3,…表示。例如, 图1.1.1
i
表示的是n部接收机的输出噪声电压, 图中x (t)表示
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