时域与频域都是啥?这里有详细解答(一)

时域是描述数学函数或物理信号对时间的关系。例如一个信号的时域波形可以表达信号随着时间的变化。 若考虑离散时间,时域中的函数或信号,在各个离散时间点的数值均为已知。若考虑连续时间,则函数或信号在任意时间的数值均为已知。 在研究时域的信号时,常会用示波器将信号转换为其时域的波形。 频域frequency domain 是描述信号在频率方面特性时用到的一种坐标系。对任何一个事物的描述都需要从多个方面进行,每一方面的描述仅为我们认识这个事物提供部分的信息。例如,眼前有一辆汽车,我可以这样描述它方面1:颜色,长度,高度。方面2:排量,品牌,价格。而对于一个信号来说,它也有很多方面的特性。如信号强度随时间的变化规律(时域特性),信号是由哪些单一频率的信号合成的(频域特性)。 时域time domain 在分析研究问题时,以时间作基本变量的范围。 时域是描述数学函数或物理信号对时间的关系。例如一个信号的时域......阅读全文

时域与频域都是啥?这里有详细解答(一)

  时域是描述数学函数或物理信号对时间的关系。例如一个信号的时域波形可以表达信号随着时间的变化。 若考虑离散时间,时域中的函数或信号,在各个离散时间点的数值均为已知。若考虑连续时间,则函数或信号在任意时间的数值均为已知。 在研究时域的信号时,常会用示波器将信号转换为其时域的波形。  

时域与频域都是啥?这里有详细解答(二)

  傅立叶定理  在过程对象的Bode图中表现出来的增益系数和相位滞后值,反映了系统的非常确定的特征,对于一个有丰富经验的控制工程师而言,该图谱将其需要知道的、有关过程对象的一切特性都准确无误的告诉了他。由此,控制工程师运用此工具,不仅可以预测“系统未来对于正弦波的控制作用所产生的系统响应”,而且能

太赫兹时域光谱与频域光谱研究综述(一)

太赫兹时域光谱与频域光谱研究综述曹灿1,2, 张朝晖1,2,*, 赵小燕1,2, 张寒2,3, 张天尧1,2, 于洋1,2 摘要关键词: 太赫兹光谱; 频域; 时域; 发射器与探测器; 性能特点; 应用领域中图分类号:O433 文献标识码:RReview of Terahertz Time Doma

音频分析仪的时域与频域分析

  1、时域分析  时域分析通常是将某种测试信号输入待测音频设备,观察设备输出信号的时域波形来评定设备的相关性能。常用的时域分析测试信号有正弦信号、方波信号、阶跃信号及单音突变信号等。例如将正弦信号输入设备,观察输出信号时域波形失真就是一种时域分析方法。  方波分析具有良好的突变性及周期性,通过观察

太赫兹时域光谱与频域光谱研究综述(五)

(1)太赫兹频域光谱在气体检测中的应用当待测样品为气体时,  为了得到更为准确的样品光谱信息, 需要仪器分辨率保持在MHz的水平, 这是传统的时域光谱所难以达到的。 而频域光谱仪由于其独特的结构原理,  拥有较高的光谱分辨率, 能够满足检测气体样品的条件要求, 这是太赫兹频域光谱最为突出的应用领域之

太赫兹时域光谱与频域光谱研究综述(四)

除此之外, 还有量子级联激光器、 微波倍频、 气体激光等方法用来产生窄带连续波太赫兹辐射。 表5总结了不同的太赫兹连续波发射源的相关参数对比。表5 太赫兹连续波发射源的比较Table 5 Comparison of terahertz continuous-wave emission sources

太赫兹时域光谱与频域光谱研究综述(三)

式(7)中, n˙s=ns-iks, 其中ns为样品的折射率, ks为消光系数。 n˙ref(ω )表示反射镜的折射率。 这里要求反射镜的表面和样品放置在同一水平面上, 稍微的错位就会导致相位变化很大, 所以它们之间的误差要尽量减小到1 μ m以下。传统的反射光谱与透射光谱在结构上的差别仅在于前者接

太赫兹时域光谱与频域光谱研究综述(二)

比较光电导和光整流这两种产生太赫兹脉冲的机制可知: 用光电导天线辐射的太赫兹脉冲能量通常要比用光整流效应所产生的太赫兹脉冲的能量强。 这是因为光整流效应产生的太赫兹波的能量仅仅来源于入射的激光脉冲能量, 而光电导天线辐射的太赫兹波能量则主要来自外加的偏置电场, 如果要想获得能量较强的太赫

间谐波检测的时域频域结合方法描述

  时域频域结合方法  对于重新采样提出了根据基频对序列进行内插和抽取的方法 ,这样只是把离散谱线对准估计的实际频率( 相当于对准了估计的主瓣峰值处) ,仍然没有考虑或者计及频谱泄漏 。文献提出一种谐波间谐波检测的自动同步采样器 , 通过 CZT 计算得到实际频率再对采样频率进行不断调整 ,使误差达

好奇,那些化学试剂都是啥味道?

HCl(盐酸)稀:比较酸,感觉嘴里滑溜溜的,典型的呕吐物感,微辣。浓:极度的酸,吐掉以后回味苦,然后整个嘴里发凉,10分钟后好转。H2SO4(硫酸)稀:淡淡的酸味,回味感觉油腻,微热,甜,无任何不适感。较浓的(40%左右的):超烫,感觉喝烫稀饭了,然后微甜感和痛感并存,持续2天才退(98%的纯正浓硫

好奇,那些化学试剂都是啥味道?

HCl(盐酸)稀:比较酸,感觉嘴里滑溜溜的,典型的呕吐物感,微辣。浓:极度的酸,吐掉以后回味苦,然后整个嘴里发凉,10分钟后好转。H2SO4(硫酸)稀:淡淡的酸味,回味感觉油腻,微热,甜,无任何不适感。较浓的(40%左右的):超烫,感觉喝烫稀饭了,然后微甜感和痛感并存,持续2天才退(98%的纯正浓硫

一文读懂IC设计/晶圆/纳米制程/封装都是啥?(一)

  大家都是电子行业的人,对芯片,对各种封装都了解不少,但是你知道一个芯片是怎样设计出来的么?你又知道设计出来的芯片是怎么生产出来的么?看完这篇文章你就有大概的了解。  复杂繁琐的芯片设计流程  芯片制造的过程就如同用乐高盖房子一样,先有晶圆作为地基,再层层往上叠的芯片制造流程后,就可产出必

一文读懂IC设计/晶圆/纳米制程/封装都是啥?(二)

  纳米制程是什么?  三星以及台积电在先进半导体制程打得相当火热,彼此都想要在晶圆代工中抢得先机以争取订单,几乎成了 14 纳米与 16 纳米之争,然而 14 纳米与 16 纳米这两个数字的究竟意义为何,指的又是哪个部位?而在缩小制程后又将来带来什么好处与难题?以下我们将就纳米制程

高速高频电路电磁场仿真:FDTD和FEM算法各有什么优缺点

以下是两位网友的回答,稍微有所调整:RanHe的回答:在讨论电磁仿真前,先要敬仰前辈。计算电磁学从大的方向可以分为两大类:全波仿真算法,高频算法。全波仿真是一种精确算法,但是非常消耗计算资源。一种简单的估算方法是:通常我们对物体要进行剖分,剖分至少要达到0.1个波长。那么也就是说,如果这个物体的电尺

新年小目标都是啥看看Genomic-Health,Foundation-Medicine,Qiage

  Genomic Health  继完成2017年盈利预期之后,Genomic Health首席执行官Kim Popovits表示,公司预计2018年会再创利润,收入将实现两位数的增长。在演讲中,她还列出了几个收入增长的驱动力。  这其中,包括最近通过的《联邦医疗保险法案》(Medicare Ac

自动旋光仪究竟该怎么用?这里有详细的说明

 自动旋光仪采用高精度数字电路和微电脑控制技术,确保测试的准确性和稳定性。选择新颖的ABS材料,并均匀地打开模具,以确保外观的一致性。该仪器配有大屏幕背光LCD显示屏,测试数据清晰直观。它可以保存三个测量结果并自动计算平均值。  (1)将自动旋光仪连接到220V交流电源。打开电源开关,大约5分钟后,

时域反射计TDR原理(一)

传统时域反射计工作原理时域反射计TDR是最常用的测量传输线特征阻抗的仪器,它是利用时域反射的原理进行特性阻抗的测量。图1是传统TDR工作原理图。图1  时域反射计TDR工作原理TDR包括三部分组成:1)  快沿信号发生器:典型的发射信号的特征是:幅度200mv,上升时间35ps,频率250KHz方波

信号的时域、空域特性(一)

一、时域与空域特性以远场模型(平面波)为例,假设均匀线阵接收的为窄带信号,假设相邻振元间隔为d,入射角θ为:从空域坐标来看,相邻振元的间隔为:dsinθ等价到时间轴来看,采样点的间距为:dsinθ,对应时间间隔为:二、时、空域与采样定理A、空域角度理解相邻振元的相位差为:以干涉仪为例,如果存在相位模

计算电磁学基础知识及数值方法汇总

一. 计算电磁学的重要性在现代科学研究中,“科学试验,理论分析,高性能计算”已经成为三种重要的研究手段。在电磁学领域中,经典电磁理论只能在11 种可分离变量坐标系中求解麦克斯韦方程组或者其退化形式,最后得到解析解。解析解的优点在于:①可将解答表示为己知函数的显式,从而可计算出精确的数值结果;②可以作

时域反射计TDR原理(二)

所以TDR仪器不仅仅可以用来测量传输线的特征阻抗,还可以帮助定位断点或短路点的具体位置,比如有些工程师就用TDR来检验计算机、消费电子设备上的软排线是否有断点或短路点。计算机和消费电子设备用了很多的软排线来传输高速信号(比如连接显示屏的软排线),这种软排线的每根线都是一个小同轴电缆,由于细小,生产时

有关差式扫描量热仪的操作步骤,这里有详细介绍

 差式扫描量热仪是一台较大型的差示扫描量热仪(DSC)。差示扫描量热仪应用范围:高分子材料的固化反应温度和热效应、物质相变温度及其热效应测定、高聚物材料的结晶、熔融温度及其热效应测定、高聚物材料的玻璃化转变温度。   主要特点:  1、全新的炉体结构,更好的解析度和分辨率以及更好的基线稳定性;  2

傅里叶变换和拉普拉斯变换的物理解释及区别

傅里叶变换在物理学、数论、组合数学、信号处理、概率论、统计学、密码学、声学、光学、海洋学、结构动力学等领域都有着广泛的应用(例如在信号处理中,傅里叶变换的典型用途是将信号分解成幅值分量和频率分量)。傅里叶变换能将满足一定条件的某个函数表示成三角函数(正弦和/或余弦函数)或者它们的积分的线性组合。在不

色谱常见十四种使用问题的详细解答

色谱常见十四种使用问题的详细解答问:用HPLC进行分析时保留时间有时发生漂移,有时发生快速变化,原因何在?如何解决? 答:关于漂移问题:    1、温度控制不好,解决方法是采用恒温装置,保持柱温恒定    2、流动相发生变化,解决办法是防止流动相发生蒸发、反应等    3、柱子未平衡好,需对柱子进行

色谱常见十四种使用问题的详细解答

   泰特仪器是专业生产气相色谱仪、便携式色谱仪及相关色谱耗材(色谱进样垫、色谱柱、色谱进样针等)的厂家,生产的设备符合国家标准,在市场上受到用户的青睐和认可。下面由泰特仪器的技术人员为您介绍色谱常见十四种问题的详细解答。    1,问:用HPLC进行分析时保留时间有时发生漂移,有时发生快速变化,

进口PCR仪的常见问题详细解答

  1. 进口PCR仪cDNA产量的很低  可能的原因:  *RNA模板质量低  *对mRNA浓度估计过高  *反应体系中存在反转录酶抑制剂或反转录酶量不足  *同位素磷32过期  *反应体积过大,不应超过50μl  2. 进口PCR仪扩增产物在电泳分析时没有条带或条带很浅  *zui常见的原因在于

色谱常见十四种使用问题的详细解答

  色谱常见十四种使用问题的详细解答:  1、用HPLC进行分析时保留时间有时发生漂移,有时发生快速变化,原因何在?如何解决?   答:关于漂移问题:a、温度控制不好,解决方法是采用恒温装置,保持柱温恒定;b、流动相发生变化,解决办法是防止流动相发生蒸发、反应等;c、柱子未平衡好,需对柱子

进口PCR仪的常见问题详细解答

  1. 进口PCR仪cDNA产量的很低  可能的原因:  *RNA模板质量低  *对mRNA浓度估计过高  *反应体系中存在反转录酶抑制剂或反转录酶量不足  *同位素磷32过期  *反应体积过大,不应超过50μl  2. 进口PCR仪扩增产物在电泳分析时没有条带或条带很浅  *zui常见的原因在于

十四种色谱常见使用问题的详细解答

一、用HPLC进行分析时保留时间有时发生漂移,有时发生快速变化,原因何在?如何解决?答:关于漂移问题:1、温度控制不好,解决方法是采用恒温装置,保持柱温恒定。2、流动相发生变化,解决办法是防止流动相发生蒸发、反应等。3、柱子未平衡好,需对柱子进行更长时间的平衡。 关于快速变化问题1、流速发生变化,解

使用光时域反射仪时遇到的常见问题解答

  1、光时域反射仪测试数据不稳定,测试精度不够,测试距离不准确?  该故障引起的原因可以从以下几点分析:  (1)光时域反射仪的设置参数设置不合理;  (2)光时域反射仪的内置光纤适配器脏污或已损坏;  (3)光时域反射仪的光模块损坏;  2、光时域反射仪提示错误。  该故障引起的原因可以从以下几

功率分析仪的原理如何?

   传统的有功功率表通常针对工频或中频正弦波测量设计,因此只能满足正弦波电路的有功功率测量,在波形畸变较小的时候;    可以获取与标称测量精度,当波形畸变增大时,测量误差增大,甚至丧失正常的测量功能。    功率分析仪是有功功率表的功能升级产品,一般具备下述功能:    具备功率表的基本功