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洛阳理工学院 课程设计报告 课程名称数字信号处理课程设计 设计题目空气柱主频率模型测定 专业通信工程 班级B110508 学号B******** 姓名朱照霞 完成日期2014.6.20 1/21 课程设计任务书 设计题目:空气柱主频率模型测定 _________________________________________________________ 设计内容与要求: 题目3:空气柱主频率测定 当我们向暖水瓶倒水时,暖水瓶中的空气柱会发生振动。随着水位的升高,空气 柱越来越短,空气柱振动的频率越来越大,音调就越来越高,所以根据声音音调的 高低就能知道水是否灌满。甚至我们可以量化这个过程,根据倒水声音音调的高低 来反算水位的高低。 笔者对倒水的过程进行了采集试验,选用标准暖水瓶一个,用近似匀速的水流 在43秒时间内将水瓶贮满,声音文件的STFT频谱图如下图所示: 2/21 题目的基本要求如下: (1)建立水位高度H和振动频率f的数学模型; (2)自行设计一个倒水的过程,采集倒水过程的音频信号; (3)用试验五的STFT程序对倒水声音进行分析; (4)分离信号基本频率和水位高度的函数曲线; (5)用函数曲线来验证数学模型的正确性。 指导教师: 年月日 课程设计评语 成绩: 指导教师: 年月日 3/21 摘要 《数字信号处理》课程是通信专业的一门重要专业基础课,是信息的数 字化处理、存储和应用的基础。数字信号处理的主要研究对象是数字信号, 且是采用运算的方法达到处理的目的的,因此,其实现方法,基本上分成两 种实现方法,即软件和硬件实现方法。软件实现方法指的是按照原理和算法, 自己编写程序或者采用现成的程序在通用计算机上实现,硬件实现指的是按 照具体的要求和算法,设计硬件结构图,用乘法器加法器延时器、控制器、 存储器以及输入输出接口部件实现的一种方法。 Matlab语言是一种广泛应用于工程计算及数值分析领域的新型高级语 言,Matlab功能强大、简单易学、编程效率高,深受广大科技工作者的喜爱。 特别是Matlab还具有信号分析工具箱,不需具备很强的编程能力,就可以很 方便地进行语音信号分析、处理和设计。语音信号的处理与滤波是数字信号 处理课程中常出现的课题,也是现代科学中值得深入究研的一个课题。 语音信号的处理与滤波的设计主要是用Matlab作为工具平台,设计中涉 及到声音的录制、播放、存储和读取,语音信号的抽样、频谱分析,滤波器 的设计及语音信号的滤波,通过数字信号处理课程的理论知识的综合运用。 从实践上初步实现对数字信号的处理。数字滤波器是一种用来过滤时间离散 信号的数字系统,通过对抽样数据进行数学处理来达到频域滤波的目的。根 据其单位冲激响应函数的时域特性可分为两类:无限冲激响应(IIR)滤波器 和有限冲激响应(FIR)滤波器。 关键词:滤波器;采样率;频谱分析;数学建模 1/21 目录 摘要....................................................1 第1章课程设计的目的....................................3 第2章系统运行环境及理论基础............................3 2.1系统运行的软件环境................................3 2.2数字滤波器的简介及发展............................4 2.3FIR数字滤波器的特点..............................4 2.4FIR滤波器具有的优点..............................4 第3章课程设计报告内容.................................5 3.1总体设计方案.........................................5 3.2原始信号时域波形..................................5 3.2.1.时域波形显示源代码清单:.....................5 3.2.2.时域波形效果.................................6 3.3.原始信号频域波形..................................6 3.3.1.频域波形显示源代码清单:.....................6 3.3.2.频域波形效果.................................7