+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Адаптивный алгоритм цифровой обработки звуковых сигналов для реставрации фонограмм

  • Автор:

    Волков, Алексей Леонидович

  • Шифр специальности:

    05.09.08

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2000

  • Место защиты:

    Санкт-Петербург

  • Количество страниц:

    199 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. ИМПУЛЬСНЫЕ ПОМЕХИ
1.1. Источники импульсных помех
1.2. Импульсные помехи фотофонограммы
1.2.1. Временные характеристики
1.2.2. Спектр
1.3. Импульсные помехи механической фонограммы
1.3.1. Временные характеристики
1.3.2. Спектр
Выводы
Глава 2. МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ИМПУЛЬСНЫМИ ПОМЕХАМИ
2.1. Аналоговые методы
2.2. Цифровые методы
2.2.1. Алгоритмы, работающие во временной области
2.2.2. Алгоритмы, работающие в частотной области
2.3. Фильтрация
Выводы
Глава 3. РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА
3.1. Фильтр верхних частот
3.2. Алгоритм обнаружения импульсной помехи
3.3. Алгоритм выделения импульсной помехи
3.3.1. Оптическая фонограмма
3.3.2. Механическая фонограмма
3.4. Алгоритм восстановления полезного сигнала
3.5. Алгоритм борьбы с импульсными помехами
Выводы
СОДЕРЖАНИЕ
Глава 4. ВЫБОР ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
4.1. Требования к программно-аппаратной среде проектирования
4.1.1. Формат данных
4.1.2. Частота дискретизации и объем данных
4.2. Выбор языка и среды программирования
4.2.1. Выбор языка программирования
4.2.2. Выбор процессора
4.2.3. Выбор операционной среды
4.3. Организация обработки больших массивов
4.4. Ввод-вывод звуковых данных на компьютере
Выводы
Глава 5. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗРАБОТАННЫХ
АЛГОРИТМОВ
5.1. Ввод управляющих величин
5.1.1. Формат управляющего файла
5.1.2. Процедура преобразования строки в число
5.1.3. Процедура чтения управляющих величин
5.2. Ввод исходной последовательности
5.3. Фильтр высоких частот
5.4. Обнаружение импульсных помех
5.4.1. Процедура чтения-записи scarier
5.4.2. Процедура обнаружения импульсных помех detector
5.4.3. Процедура расчета стартовой суммы summer
5.5. Выделение импульсной помехи
5.6. Восстановление полезного сигнала
5.6.1. Процедура быстрого преобразования Фурье
5.6.2. Процедура обратного быстрого преобразования Фурье
СОДЕРЖАНИЕ

5.6.3. Процедура восстановления полезного сигнала
5.7. Создание результирующего файла
5.8. Общая структура программы
Выводы
Глава 6. ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗРАБОТАННЫХ АЛГОРИТМОВ
6.1. Выбор управляющих величин для алгоритма восстановления полезного сигнала
6.2. Выбор управляющих величин для алгоритма обнаружения импульсных помех
6.2.1 Критерии качества работы алгоритма обнаружения
6.2.2. Методика исследований
6.2.3. Результаты исследований
Выводы
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ИМПУЛЬСНЫЕ ПОМЕХИ

3. К третьей группе относим царапины, размер которых сравним или превосходит размер канавки, промодулированной максимальным полезным сигналом. Такие царапины вызывают перегрузку подвижной системы звукоснимателя и возбуждают в ней собственные колебания. Поэтому, полезный сигнал на месте таких помех полностью утрачивается и замещается собственным колебательным процессом подвижной системы (рис. 1.86).
В настоящей работе нас, в первую очередь, интересуют помехи 2-й и 3-й групп.
Геометрические размеры царапин данных групп для пластинок различных форматов, временные длительности помех, ими вызванных, а также все необходимые исходные параметры пластинок приведены в табл. 3 [3-7]. Линейную скорость рассчитываем, исходя из диаметров с/ зоны записи и частоты вращения диска п:
затем оцениваем длительность помехи:

Г = —, л (1.24)

здесь Ь - ширина царапины.
Так же следует заметить, что царапины, как правило, располагаются на поверхности пластинки под углом отличным от прямого по отношению к звуковой дорожке, поэтому максимальную

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.290, запросов: 966