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实验三 双音多频接收发送实验

实验三  双音多频接收发送实验
实验三  双音多频接收发送实验

实验三双音多频接收发送实验

一、实验目的

1、了解电话号码双音多频信号在程控交换系统中的发送和接收方法。

2、熟悉该电路的组成及工作过程。

二、预习要求

认真预习有关双音多频等相关内容。

三、实验仪器仪表

1、程控交换系统实验箱一台

2、电话单机一台

4、20MHz示波器一台

5、万用表一台

四、实验电路工作过程

在做双音多频接收实验之前,很有必要对双音多频的发送和脉冲拨号及其工作过程作一简要介绍,并对脉冲拨号方式作一简要比较。

(一)双音多频拨号和脉冲拨号简单介绍

在电话单机中,有两种拨号方式,即脉冲拨号和双音多频拨号。

双音多频,简写DTMF(Dual Tone Multi_frequency)。

双音多频拨号方式中的双音多频是指用两个特定的单音频信号的组合来代表数字或功能,两个单音频的频率不同,所代表的数字和功能也不同,在双音多频电话机中有16个按键,其中有10数字键0~9,6个功能键*,#、A、B、C、D,按照组合的原理,它必须有8种不同的单音频信号,由于采用的频率有8种,故又称之为多频,又因以8种频率中任意抽出2种进行组合,又称其为8中取2的编码方法。

根据CCITT的建议,国际上采用697Hz、770Hz、852 Hz、941 Hz、1209 Hz、1336 Hz、1477 Hz和1633 Hz,把这8种频率分成两上群,即高频群和低频群,从高频群和低频群中任意各抽出一种频率进行组合,共有16种不同组合,代表16种不同数字或功能,见表3-1

表中*、#键作特殊功能用(如闭音、重发)等,A、B、C、D留作它用,例如拨数字号码“8”,则发双音多频信号频率为fH=1336 Hz、fL=852 Hz。

(二)DTMF发送原理及电路

DTMF发送器的原理与构成如图3-1所示,它主要包括:

(1)晶体振荡器一外接晶体(通常采用3.5795MHz)与片内电路构成振荡器,经分频产生参考信号。

(2)键控可变时钟产生电路,它是一种可控分频比的分频器,通常由n级移位寄存器与键控反馈逻辑单元组成。

(3)正弦波产生电路,一般由正弦波编码器与D/A变换器构成,通常,可变速时钟信号先经5位移位寄存器,产生一组5位移位代码再

由可编程逻辑阵列(PLA)将其转换成二进制代码,加到D/A变

换器形成台阶型正弦波。显然台阶的宽度等于时钟频率的倒数,

这样形成的正弦波信号频率必然对应于时钟的速率和按键的号

码。

(4)混合电路,将键盘所对应产生的行、列正弦波信号(即低、高群fL、fH)相加、混合成双音信号输出。

(5)附加功能单元,如有时含有单音抑制,输出控制(禁止)、双键同按无输出等控制电路。

图3-1 双音多频发送电路原理框图

DTMF发送器按输入控制方式可分为键盘行列控制和BCD接口控制两种。它们的控制部分真值表分别示于表3-2、表3-3。

脉冲拨号方式是按一定的断续比和速率来断、续电话线的环路而发出脉冲的。

目前,脉冲拨号与双音多频拨号相比,它有如下缺点:

(1)拨号速度慢

例如:拨打电话号码590850,它所用的时间为:

(5+9+10+8+5+10)×100+800×5=8700ms=8.7s

如果电话号码越长,所用的时间越长,占用交换机的时间也长,这就使程控交换机接续速度快的优点得不到发挥,从而影响了交换机的接通率。(2)脉冲信号在线路传输中容易产生波形畸变,可能产生错号。

倍4.626.17.8 s s (3)脉冲信号的幅度较容易产生线间干扰。

表3-3 BCD 码控制接口功能真值表

签于上述原因,在本实验系统中就不安排脉冲拨号实验了,而双多音频电话机是用两个单音频来代表一个数字,因此,采用音频信号传送的速度快,它发送的每位号码所用的时间都是相同的,它的发号速度主要取决于打电话者的拨号速度。现在还以拨打电话号码5908500为例,在双音多频方式下,看需要多少时间,注意单频持续时间为120ms ,位间隔为108ms ,则120×6+108×5=1260ms=1.26s

可见,脉冲拨号所用的时间是双音多频拨号的

此外,采用双音多频信号,可以提高电路的抗干扰能力,减少交换机的连续差错,从而提高交换机的接通率。

在实验系统中,发送芯片采用的是Mitel 公司的MT8888CE ,该芯片的内部结构如图3-3所示,管脚分配图如图3-4所示,电路原理图如图3-8所示。鉴于多方面的原因,在双音多频发送电路输入控制上,采用的是BCD 接口控制方式。

(三)双音多频接收电路

DTMF 接收器包括DTMF 分组滤波器和DTMF 译码器,其基本原理如图3-2所示。

图3-2 典型DTMF接收器原理框图

DTMF接收器先经高、低群带通滤波器进行fL/fH区分,然后过零检测、比较,得到相应于DTMF的两路F L、F H信号输出。该两路信号经译码、锁存、缓冲,恢复成对应于16种DTMF信号音对的4比特二进制码(D1~D4)。

在本实验系统电路中,DTMF接收器采用的是MT8888CE芯片。

图3-3是该芯片的逻辑功能框图,图3-4是该芯片的管脚排列图。

1、该电路的基本特性

(1)提供DTMF信号分离滤波和译码功能,输出相应16种DTMF频组合的4位并行二进制码。

(2)可外接3.5795MHZ晶体,与内含振荡器产生基准频率信号。

(3)具有抑制拨号音和模拟信号输入增益可调的能力。

(4)二进制码为三态输出。

(5)提供基准电压(V DD\2)输出。

(6)电源+5V

(7)功耗15mW

(8)工艺CMOS

(9)封装20引线双列直插

图3-3 MT8888CE内部功能方框图

图3-4 MT8888CE管脚排列

2、管脚简要说明

它完成典型DTMF接收器的主要功能;输入信号的高,低频组带通滤波、限幅、频率检测与确认、译码、锁存与缓冲输出及振荡,监测等,具体说来,就是DTMF信号从芯片的输入端输入,经过输入运放和拨号音抑制滤波器进行滤波后,分两路分别进入高,低频组滤波器以分离检测出高、低频组合信号。

如果高、低频组信号同时被检测出来,便在ESt输出高电平作为有效检测DTMF信号的标志;如果DTMF信号消失,则ESt即返至低电平,与此同时ESt通过外接R向C充电,得到St,Gt。(通常此两端相短接)积分波形,如图3-4示,若经t GTP延时后,St,Gt电压高于门了限值V Tst时,产生内部标志,这样,该电路在出现ESt标志时,将证实后的两单音送往译码器,变成4比特码字并送到输出锁存器,而St标志出现时,则该码字送到三态输出端D0—D3。另外,St信号经形成和延时,从/IRQ端输出,提供一选通脉冲,表明该码字已被接收和输出已被更新,如若积分电压降到门限V Tst

以下,使/IRQ也回到低电平。图3-5是它的工作时序波形图,图3-6是MT8888CE分离带通滤波器特性频谱图。

图3-5 MT8888CE接收时序图

图3-6 频谱图

图3-7是DTMF电路原理图,本实验系统中的MT8888CE的DTMF信号输入脚通过一个电阻电容后与空份模块中的MT8816脚相连,用户1、2、3、4拨号后信号通过AX1、AX2、AX3、AX4到达MT8816,通过控制系统编程使一路用户的拨号信号到达MT8888CE。MT8888CE的TONE输出脚也与MT8816一个脚相连,可以通过CPU向MT8888CE的地址中写数字并通过MT8816使产生的DTME音频信号到达个用户模块。

MT8888CE的译码表见表3-4所示

表3-4:MT8888CE译码表

图3-7 DTMF电路原理图

五、实验内容

1、用示波器观察并测量发送DTMF信号的波形,在用户线接口电路的输出端进

行测量,即在测量点AX1、AX2、AX3、AX4进行测量,在这些测量点所测量的信号为电话机所发送的DTMF波形;

2、用示波器观察并测量DTMF信号发送的波形,即在MT8888CE的TONE引

脚上测量,听电话的声音,此时是通过CPU向MT8888CE中写数来产生DTMF音频信号。

六、实验步骤

1、接好实验系统电源,并在用户接口模块一接上电话单机。

2、信号测量:

a)接收实验部分:

按实验箱键盘上的“3”,一位同学将用户接口模块一的用户摘机,拨打

电话号码,即按电话单机上的任意键,其中另一位同学对电路的测量点

AX1进行观察并记录波形。(此时提机后不送拨号音)

b)发送实验部分

再次按键盘上的“3”系统会每隔0.1秒发送话机上的从1开始的12个

键,用示波器观测TONE(MT8888CE第8脚)的输出;

3、再次按“3”,进入接收部分,按“F”结束实验返回主菜单。

七、实验报告要求

1、画出DTMF接收电路的电原理图,并能简要分析工作过程。

2、画出在接收DTMF过程中各有关测量点在有、无信号状态时的波形,并能作

简要的分析与说明。

双音多频检测模块的设计说明

第1章绪论 双音多频DTMF(Dual Tone Multi-Frequency)信令,就是用两个频率——行频和列频来表示机键盘上的一个数字。双音多频信号是音频中的拨号信号,由美国AT&T贝尔公司实验室研制,并用于网络中。这种信号制式具有很高的拨号速度,且容易自动监测识别,很快就代替了原有的用脉冲计数方式的拨号制式。逐渐在全世界围使用在按键式机上,这种双音多频信号制式不仅用在网络中,还可以用于传输十进制数据的其它通信系统中,用于电子和银行系统中。这些系统中用户可以用发送DTMF信号选择语音菜单进行操作。作为实现快速可靠传输的一种技术,它具有很强的抗干扰能力和较高的传输速度,因此,可广泛用于通信系统中。但绝大部分是用作的音频拨号。另外,它也可以在数据通信系统中广泛地用来实现各种数据流和语音等信息的远程传输。近年来DTMF也应用在交互式控制中,诸如语言菜单、语言、银行和ATM 终端等。通过软件产生与检测DTMF 信令,是一项较有价值的工程应用。这是一种技术,就是机上的一个按键按下去时,机向交换机同时发送两个频率的信号,告诉交换机按的是哪个按键,以前采用脉冲方式,速度慢,一共有8个频率的音频信号,分为2组,每组4个,两两组合共可以代表16个按键,分别代表0-9 、#、*等按键。

第2章双音多频(DTMF)信号的设计 2.1设计目的及意义 双音多频信号(DTMF)是系统中机与交换机之间的一种用户信令,通常用于发送被叫。双音多频信号是贝尔实验室发明的,其目的是为了自动完成长途呼叫。 拨号有两种,脉冲和音频,所谓音频也称双音多频(DTMF)信号的拨号方式,双音多频既是拨号时每按一个键,有两个音频频率叠加成一个双音频信号,十二个按键由七个音频频率区分。在使用双音多频信号之前,系统中使用一连串的断续脉冲来传送被叫,称为脉冲拨号。脉冲拨号需要电信局中的操作员手工完成长途接续。双音多频的拨号键盘是4×4的矩阵,每一行代表一个低频,每一列代表一个高频。每按一个键就发送一个高频和低频的正弦信号组合,比如'1'相当于697和1209赫兹(Hz)。交换机可以解码这些频率组合并确定所对应的按键。本次课设的目的就是通过学习和掌握现代交换原理的基础上,设计一个双音多频检测模块并对电路进行仿真,综合应用所学知识,进行一次比较全面的训练,为今后的学习和工作积累经验。 此外,该题目还涵盖了《通信原理》、《电路分析》、《交换原理》等主要课程的知识点,学生通过该题目的设计过程,可以初步掌握DTMF编/解码技术原理和相关电路设计、开发原理,得到系统的训练,提高解决实际问题的能力。 2.2双音多频(DTMF)信号的组成 双音多频信号作为实现快速可靠传输的一种技术,它具有很强的抗干扰能力和较高的传输速度,因此,广泛应用于通信系统中。近年来,双音多频信号也应用在交互式控制中,如在语言控制、语言、银行和ATM 终端等的应用。 音频拨号当人们按下某一个按键时,会产生一组特定的双音信号,称为双音多频信号,交换机会对该信号进行处理,根据两个单音频率来识别所按下的。将拨号盘上的数字0~9 和两个标有“*”和“#”的特殊按钮进行频率分配,如图所示。包括两个频率低频段包括的频率是697Hz,770Hz,852Hz 和941Hz,称为行频。高频段含的频率 1209Hz,1336Hz,1477Hz,1633Hz,称为列频,它们可频率分配构成16 种频率组合,每一种组合由一对正弦频率信号唯一确定。其中第四列1633Hz 对应的按键目前并没有使用,留待将来扩展使用。

机械设计实验报告带传动

实验一 带传动性能分析实验 一、实验目的 1、了解带传动试验台的结构和工作原理。 2、掌握转矩、转速、转速差的测量方法,熟悉其操作步骤。 3、观察带传动的弹性滑动及打滑现象。 4、了解改变预紧力对带传动能力的影响。 二、实验内容与要求 1、测试带传动转速n 1、n 2和扭矩T 1、T 2。 2、计算输入功率P 1、输出功率P 2、滑动率ε、效率η。 3、绘制滑动率曲线ε—P 2和效率曲线η—P 2。 三、带传动实验台的结构及工作原理 传动实验台是由机械部分、负载和测量系统三部分组成。如图1-1所示。 1直流电机 2主动带轮 3、7力传感器 4轨道 5砝码 6灯泡 8从动轮 9 直流发电机 10皮带 图1-1 带传动实验台结构图 1、机械部分 带传动实验台是一个装有平带的传动装置。主电机1是直流电动机,装在滑座上,可沿滑座滑动,电机轴上装有主动轮2,通过平带10带动从动轮8,从动轮装在直流发电机9的轴上,在直流发电机的输出电路上,并接了八个灯泡,每个40瓦,作为发电机的负载。砝码通过尼龙绳、定滑轮拉紧滑座,从而使带张紧,并保证一定的预拉力。随着负载增大,带的受力增大,两边拉力差也增大,带的弹性滑动逐步增加。当带的有效拉力达到最大有效圆周力时,带开始打滑,当负载继续增加时则完全打滑。 2、测量系统 测量系统由转速测定装置和扭矩测量装置两部分组成。 (1)转速测定装置 用硅整流装置供给电动机电枢以不同的端电压实现无级调速,转动操纵面板上“调速”旋钮,即可实现无级调速,电动机无级调速范围为0~1500r/min ;两电机转速由光电测速装置测出,将转速传感器(红外光电传感器)分别安装在带轮背后的“U ”形糟中,由此可获得转速信号,经电路处理即可得到主、从动轮上的转速n 1、n 2。 (2)扭矩测量装置 电动机输出转矩1T (主动轮转矩)、和发电机输入转矩2T (从动轮转矩)采用平衡电机外壳(定子)的方法来测定。电动机和发电机的外壳支承在支座的滚动轴承中,并可绕转子的轴线摆动。当电动机通过带传动带动发电机转动后,由于受转子转矩的反作用,电动机定子将向转子旋转的相反方向倾倒,发电机的定子将向转子旋转的相同方向倾倒,翻转力的大小可通过力传感器测得,经过计算电路计算可得到作用于电机和发电机定子的转矩,其大小与主、从动轮上的转矩1T 、2T 相等。

网络安全实验十-入侵检测系统

实验10:入侵检测系统 【实验题目】 入侵检测系统 【实验目的与要求】 (1)理解入侵检测系统的工作原理; (2)掌握开源入侵检测系统(软件类)的发展现状;安装调研一种入侵检测系统如Snort 进行试用; (3)调研目前主流厂家的入侵检测系统和入侵防护系统(硬件类)的发展状况(厂商、产品型号和报价等); 【实验需求】 (1)入侵检测系统的工作原理: 数据收集:收集的数据包括主机日志、防火墙日志、数据库日志、应用程序数据以及网络数据包等; 数据处理:由于之前收集到的数据过于庞大和繁杂,需要对其进行相应的处理(去除冗余、噪声,并且进行数据标准化及格式化处理); 数据分析:采用统计、智能算法能方法分析数据是否正常,显示是否存在入侵;行为 响应处理:当发现入侵行为时,采取预案措施进行防护(如切断网络,记录日志)、并保留入侵证据以作他日调查所用,同时向管理员报警。 (2)开源入侵检测系统的发展现状:从总体上讲,目前除了完善常规的、传统的技术(模式识别和完整性检测)外,入侵检测系统应重点加强与统计分析相关的研究。许多学者在研究新的检测方法,如采用自动代理的主动防御方法,将免疫学原理应用到入侵检测的方法等。其主要发展方向可以概括为: (1)分布式入侵检测与CIDF 传统的入侵检测系统一般局限于单一的主机或网络架构,对异构系统及大规模网络的检测明显不足,同时不同的入侵检测系统之间不能协同工作。为此,需要分布式入侵检测技术与CIDF。 (2)应用层入侵检测 许多入侵的语义只有在应用层才能理解,而目前的入侵检测系统仅能检测Web之类的通用协议,不能处理如Lotus Notes数据库系统等其他的应用系统。许多基于客户/服务器结构、中间件技术及对象技术的大型应用,需要应用层的入侵检测保护。

操作系统实 消息的发送与接收

MSG 一、实验目的 1、了解什么是消息 2、熟悉消息传送的机理。 二、实验内容 消息的创建、发送和接收。使用系统调用 msgget( ),msgsnd( ),msgrev( ),及msgctl( )编制一长度为1k的消息发送和接收的程序 三、实验内容指导提示 (一)、什么是消息 消息(message)是一个格式化的可变长的信息单元。消息机制允许由一个进程给其它任意的进程发送一个消息。当一个进程收到多个消息时,可将它们排成一个消息队列。消息使用二种重要的数据结构:一是消息首部,其中记录了一些与消息有关的信息,如消息数据的字节数;二个消息队列头表,其每一表项是作为一个消息队列的消息头,记录了消息队列的有关信息。 1、消息机制的数据结构 (1)消息首部 记录一些与消息有关的信息,如消息的类型、大小、指向消息数据区的指针、消息队列的链接指针等。 (2)消息队列头表 其每一项作为一个消息队列的消息头,记录了消息队列的有关信息如指向消息队列中第一个消息和指向最后一个消息的指针、队列中消息的数目、队列中消息数据的总字节数、队列所允许消息数据的最大字节总数,还有最近一次

执行发送操作的进程标识符和时间、最近一次执行接收操作的进程标识符和时间等。 2、消息队列的描述符 UNIX中,每一个消息队列都有一个称为关键字(key)的名字,是由用户指定的;消息队列有一消息队列描述符,其作用与用户文件描述符一样,也是为了方便用户和系统对消息队列的访问。 (二)、涉及的系统调用 1. msgget( ) 创建一个消息,获得一个消息的描述符。核心将搜索消息队列头表,确定是否有指定名字的消息队列。若无,核心将分配一新的消息队列头,并对它进行初始化,然后给用户返回一个消息队列描述符,否则它只是检查消息队列的许可权便返回。 系统调用格式: msgqid=msgget(key,flag) 该函数使用头文件如下: #include #include #include 参数定义 int msgget(key,flag) key_t key; int flag; 其中:

实验六 数字信号处理在 双音多频 拨号系

实验六数字信号处理在双音多频拨 号系 10.6实验六数字信号处理在双音多频拨号系统中的应用 10.6.1实验指导 1、引言 双音多频(DualToneMultiFrequency,DTMF)信号是音频电话中的拨号信号,由美国AT&T贝尔公司实验室研制,并用于电话网络中。这种信号制式具有很高的拨号速度,且容易自动监测识别,很快就代替了原有的用脉冲计数方式的拨号制式。这种双音多频信号制式不仅用在电话网络中,还可以用于传输十进制数据的其它通信系统中,用于电子邮件和银行系统中。这些系统中用户可以用电话发送DTMF信号选择语音菜单进行操作。 DTMF信号系统是一个典型的小型信号处理系统,它要用数字方法产生模拟信号并进行传输,其中还用到了D/A变换器;在接收端用A/D变换器将其转换成数字信号,并进行数字信号处理与识别。为了系统的检测速度并降低成本,还开发一种特殊的DFT算法,称为戈泽尔(Goertzel)算法,这种算法既可以用硬件(专用芯片)实现,也可以用软件实现。下面首先介绍双音多频信号的产生方法和检测方法,包括戈泽尔算法,最后进行模拟实验。下面先介绍电话中的DTMF信号的组成。 在电话中,数字0~9的中每一个都用两个不同的单音频传输,所用的8个频率分成高频带和低频带两组,低频带有四个频率:679Hz,770Hz,852Hz和 941Hz;高频带也有四个频率:1209Hz,1336Hz,1477Hz和1633Hz.。每一个数字均由高、低频带中各一个频率构成,例如1用697Hz和1209Hz两个频率,信号用表示,其中,。这样8个频率形成16种不同的双频信号。具体号码以及符号对应的频率如表10.6.1所示。表中最后一列在电话中暂时未用。 表10.6.1双频拨号的频率分配

实验一、数字信号处理在双音多频拨号系统中的应用

实验一、数字信号处理在双音多频拨号系统中的应用 一、实验目的 1.了解双音多频信号的产生、检测、包括对双音多频信号进行DFT 时的参数选择等。 2.初步了解数字信号处理在是集中的使用方法和重要性。 3.掌握matlab 的开发环境。 二、实验原理 双音多频(Dual Tone Multi Frequency, DTMF )信号是音频电话中的拨号信号,由美国AT&T 贝尔公司实验室研制,并用于电话网络中。这种信号制式具有很高的拨号速度,且容易自动监测识别,很快就代替了原有的用脉冲计数方式的拨号制式。这种双音多频信号制式不仅用在电话网络中,还可以用于传输十进制数据的其它通信系统中,用于电子邮件和银行系统中。这些系统中用户可以用电话发送DTMF 信号选择语音菜单进行操作。 DTMF 信号系统是一个典型的小型信号处理系统,它要用数字方法产生模拟信号并进行传输,其中还用到了D/A 变换器;在接收端用A/D 变换器将其转换成数字信号,并进行数字信号处理与识别。为了系统的检测速度并降低成本,还开发一种特殊的DFT 算法,称为戈泽尔(Goertzel)算法,这种算法既可以用硬件(专用芯片)实现,也可以用软件实现。下面首先介绍双音多频信号的产生方法和检测方法,包括戈泽尔算法,最后进行模拟实验。下面先介绍电话中的DTMF 信号的组成。 在电话中,数字0-9的中每一个都用两个不同的单音频传输,所用的8个频率分成高频带和低频带两组,低频带有四个频率:679Hz,770Hz,852Hz 和941Hz ;高频带也有四个频率:1209Hz,1336Hz,1477Hz 和1633Hz.。每一个数字均由高、低频带中各一个频率构成,例如1用697Hz 和1209Hz 两个频率,信号用)2sin()2sin(21t f t f ππ+表示,其中Hz f 6791=,Hz f 12092=。这样8个频率形成16种不同的双频信号。具体号码以及符号对应的频率如表4.1所示。表中最后一列在电话中暂时未用。 表4.1 双频拨号的频率分配

[实用参考]入侵检测实验

实验七入侵检测实验 一、实验目的 通过本实验掌握入侵检测系统(IDS)的基本原理和应用,掌握Windows 系统进行日常安全检测的基本方法和操作技能。 二、实验要求 1、实验前学生应具备以下知识: ?了解常见网络攻击技术的特点。 ?了解Windows系统用于安全审计的系统工具。 ?了解入侵检测系统(IDS)的基本概念。 2、实验内容可根据实验室的具体情况和课时安排的变化进行适当的调整实验过程中,部分实验内容需要与相邻的同学配合完成。此外,学生需要将实验的结果记录下来,实验内容中的思考题以书面形式解答并附在实验报告的后面。 3、需要注意的是,学生在实验过程中要严格按实验指导书的操作步骤和要求操作,且小组成员应紧密配合,以保证实验过程能够顺利完成。 三、实验仪器设备和材料清单 实验设备: 1.WindowsGP,Windows20GG服务器;或VMWare,Windows20GG/GP虚拟机。 2.TCPView、360安全卫士。 3.Snort。 4.黑客工具包。 四、实验内容

本次实验的主要项目包括以下几个方面: 1、利用TCPView监控网络连接和会话。 2、利用Windows系统工具监控文件共享、系统进程和服务。 3、配置Windows系统审核策略,监控敏感文件,攻击模拟后查看系统安全日志。 4、攻击模拟后查看Web、FTP等服务的访问日志。 5、安装、配置Snort监控所在网络的通信。 五、实验步骤 参考配置和步骤如下: 1、利用TCPView监控网络连接和会话 运行工具软件TCPView,运行浏览器等网络软件,如下图,查看本机的网络连接和会话。 2、利用360安全卫士进行安全检查 360安全卫士是目前最为流行的桌面安全工具,在其“高级工具”中集成了多个检测工具,可以帮助我们发现恶意程序和黑客的入侵,并作出相应的修补。 类似TCPView的工具也可以在360安全卫士的高级工具中找到。 3、利用Windows系统工具监控文件共享、系统进程和服务 运行“计算机管理”管理工具,打开“共享文件夹”,查看已经建立的会话和打开的文件。

5.6 发送和接收消息[共8页]

gate->getNextGate(): gate->getPreviousGate(); if (otherGate) ev<<"gateisconnectedto:"<getFullPath()<

实验3 双音多频信号的合成与检测.

实验三双音多频信号的合成与检测 一实验目的 1.理解电话拨号音的合成与检测的基本原理; 2.深入理解信号频谱分析理论中相关参数的作用和意义; 3.了解频谱分析在实际工程中的应用实例。 二实验基础 双音多频(dual-tone multifrequency, DTMF信号的产生及检测在现代通信系统中有着广泛的应用,家用电话、移动电话以及公共程控交换机(PBX都采用DTMF 信号发送和接收电话拨号号码。本实验要求利用信号的时域分析和频域分析的基本理论实现DTMF 的合成和检测。 1. DTMF信号合成 DTMF 信号由低频组和高频组两组频率信号构成。按键电话上每个按键都由对应的两个频率组成,如表4.1。当按下某个键时,所得到的按键信号是由相应两个频率的正弦信号叠加而成。设x(n为DTMF 信号,产生方式为: x (n =sin (ωH n +sin (ωH n 式中:ωH = f s DTMF 信号的标准是:在传送过程中每个按键字占用100ms ,其中信号必须持续至少40ms ,且不得多于55ms ,100ms 里的其余时间为静音(无信号)。 表4.1按键频率对应表

2. DTMF信号检测 ,ωL = f s f s =8KHz 。 DTMF 信号的检测是将信号的两个频率提取出来,从而确定接收到的DTMF 对应的按键。利用DFT 对DTMF 信号进行N 点的频谱分析,N 的选取决定了频率分辨率以及捕捉N 个样值所需要的时间。根据谱峰出现的频率点位置m 就可以确定DTMF 信号的频率f k: f k =kf s /N 这样计算出的DTMF 信号频率可能与实际的DTMF 信号频率有一定的差别,但可以通过加大N 的选取来减小这种频率差异。然而从另外一方面来考虑,虽然加大N 值会减小检测频率误差,但这势必会带来捕捉N 个样值所需要的时间增加,从而会对检测的效果造成一定影响。 由DTMF 信号频率所具有的特性不难发现要选取一定的N 值使得计算出的频率和真实的DTMF 信号的频率相一致几乎不可能,而实际中也并不需要计算出来的频率值与其真实频率相一致,只需偏差保持在±1.5%即可认为是DTMF 信号的真实频率。国际上通用N=205点或N=106点。当N=205点时,各个频率所对应的DFT 结果X[k]中的序号k 如表4.2。N=106时对应表4.3。

入侵检测技术

入侵检测技术 一、实验目的 通过实验深入理解入侵检测系统的原理和工作方式,熟悉入侵检测系统的配置和使用。实验具体要求如下: 1.理解入侵检测的作用和原理 2.理解误用检测和异常检测的区别 3.掌握Snort的安装、配置和使用等实用技术 二、实验原理 1、入侵检测概念及其功能 入侵检测是指对入侵行为的发现、报警和响应,它通过对计算机网络或计算机系统中的若干关键点收集信息并对其进行分析,从中发现网络或系统中是否有违反安全策略的行为和被攻击的迹象。入侵检测系统(intrusion detection system,IDS)是完成入侵检测功能的软件和硬件的集合。 入侵检测的功能主要体现在以下几个方面: 1). 监视并分析用户和系统的活动。 2). 核查系统配置和漏洞。 3). 识别已知的攻击行为并报警。 4). 统计分析异常行为。 5). 评估系统关键资源和数据文件的完整性。 6). 操作系统的审计跟踪管理,并识别违反安全策略的用户行为。 2、入侵检测的分类 根据IDS检测对象和工作方式的不同,可以将IDS分为基于网络的IDS(简称NIDS)和基于主机的IDS(简称HIDS)。NIDS和HIDS互为补充,两者的结合使用使得IDS有了更强的检测能力。 1). 基于主机的入侵检测系统。 HIDS历史最久,最早用于审计用户的活动,比如用户登录、命令操作、应用程序使用资源情况等。HIDS主要使用主机的审计记录和日志文件作为输入,某些HIDS也会主动与主机系统进行交互以获得不存在于系统日志的信息。HIDS所收集的信息集中在系统调用和应用层审计上,试图从日志寻找滥用和入侵事件的线索。HIDS用于保护单台主机不受网络攻击行为的侵害,需要安装在保护的主机上。 2). 基于网络的入侵检测系统。 NIDS是在网络中的某一点被动地监听网络上传输的原始流量,并通过协议分析、特征、统计分析等分析手段发现当前发生的攻击行为。NIDS通过对流量分析提取牲模式,再与已知攻击牲相匹配或与正常网络行为原形相比较来识别攻击事件。 3、入侵检测系统 1). 入侵检测系统的特点: 入侵检测系统(Intrusion Detection System)是对防火墙有益的补充,它对网络和主机行为

聊天系统实验报告

河北大学工商学院 实验报告 学部:理工学部 课程名称:软件工程工具 实验项目:聊天系统 专业班级: 姓名: 学号: 实验地点:B3-403 指导教师:杨柳成绩:

1 实验目的 (1)解决工作和生活中的信息交流不便的弊端。 (2)掌握基于Socket的聊天程序的设计方法。 (3)使用C/S构架,对网络编程有一定的了解。 2 实验要求 (1)使用Socket异步套接字进行通信,实现点对点发送消息的功能。 3 实验内容 3.1 系统概述 为了解决工作和生活中信息交流不变的弊端,设计和实现一个基于C/S结构的聊天系统。本系统使用Socket异步套接字进行通信,实现点对点发送消息的功能。该系统包括服务器端和客户端,服务器端的主要功能是使用Socket监听本机的端口,如果有连接请求则创建Socket连接,而客户端在使用时需要对服务器的端口发出请求,如果服务器存在,则建立连接,实现服务器端和客服端之间的通信。 3.2 系统分析与设计 (1)使用前首先建立Socket连接。 (2)服务器端与客户端之间的信息发送是该系统最基本的功能。(3)在C/S模式中,服务器与客户端是相互依赖的。 (4)服务器端与客户端的聊天信息在界面的显示应按照用户的要求进行格式处理,这样更易于用户查看。

3.3 系统实现与测试系统用例图: 系统时序图:

发送消息 结束消息 Server.java ①单击启动按钮事件 若服务器已启动则提示错误。若正常,启动服务器。 public void serverStart(int max, int port) throws https://www.wendangku.net/doc/cf15473079.html,.BindException ; 当端口号被占用则提示错误信息,若没有错误,则进行以下代码,启动服务器。 clients = new ArrayList(); serverSocket = new ServerSocket(port); serverThread = new ServerThread(serverSocket, max); serverThread.start(); isStart = true; ②单击停止按钮 停止服务器,若服务器未曾启动或停止失败则报错

通信课程设计——双音多频信号检测

通信技术方向课程设计题目:双音多频信号检测 物联网工程学院电子信息工程专业 学号0703070106 学生姓名时雅茹 二〇一〇年六月

一、原理介绍 双音多频(Dual Tone Multi Frequency, DTMF )信号是音频电话中的拨号信号,由美国AT&T 贝尔公司实验室研制,并用于电话网络中。这种信号制式具有很高的拨号速度,且容易自动监测识别,很快就代替了原有的用脉冲计数方式的拨号制式。这种双音多频信号制式不仅用在电话网络中,还可以用于传输十进制数据的其它通信系统中,用于电子邮件和银行系统中。这些系统中用户可以用电话发送DTMF 信号选择语音菜单进行操作。 DTMF 信号系统是一个典型的小型信号处理系统,它要用数字方法产生模拟信号并进行传输,其中还用到了D/A 变换器;在接收端用A/D 变换器将其转换成数字信号,并进行数字信号处理与识别。为了系统的检测速度并降低成本,还开发一种特殊的DFT 算法,称为戈泽尔(Goertzel)算法,这种算法既可以用硬件(专用芯片)实现,也可以用软件实现。下面首先介绍双音多频信号的产生方法和检测方法,包括戈泽尔算法,最后进行模拟实验。 二、内容及结论 1、双音多频(DTMF )信号的组成 在电话中,数字0~9的中每一个都用两个不同的单音频传输,所用的8个频率分成高频带和低频带两组,低频带有四个频率:679Hz,770Hz,852Hz 和941Hz ;高频带也有四个频率:1209Hz,1336Hz,1477Hz 和1633Hz.。每一个数字均由高、低频带中各一个频率构成,例如1用697Hz 和1209Hz 两个频率,信号用 )2sin()2sin(21t f t f ππ+表示,其中Hz f 6791=,Hz f 12092=。这样8个频率形成 16种不同的双频信号。具体号码以及符号对应的频率如表1所示。表中最后一列在电话中暂时未用。 表1 双频拨号的频率分配 列 行 1209Hz 1336Hz 1477Hz 633Hz 697Hz 1 2 3 A 770Hz 4 5 6 B 852Hz 7 8 9 C 942Hz * # D DTMF 信号在电话中有两种作用,一个是用拨号信号去控制交换机接通被叫的用户电话机,另一个作用是控制电话机的各种动作,如播放留言、语音信箱等。

机械设计带传动实验心得体会

机械设计带传动实验心得体会篇一:机械设计实验报告带传动 实验一带传动性能分析实验 一、实验目的 1、了解带传动试验台的结构和工作原理。 2、掌握转矩、转速、转速差的测量方法,熟悉其操作步骤。 3、观察带传动的弹性滑动及打滑现象。 4、了解改变预紧力对带传动能力的影响。 二、实验内容与要求 1、测试带传动转速n1、n2和扭矩T1、T2。 2、计算输入功率P1、输出功率P2、滑动率?、效率?。 3、绘制滑动率曲线?—P2和效率曲线?—P2。 三、带传动实验台的结构及工作原理 传动实验台是由机械部分、负载和测量系统三部分组成。如图1-1所示。 1直流电机 2主动带轮 3、7力传感器 4轨道 5砝码 6灯泡 8从动轮 9 直流发电机 10皮带图1-1 带传动实验台结构图 1、机械部分 带传动实验台是一个装有平带的传动装置。主电机1是直流电动机,装在滑座上,可沿滑座滑动,电机轴上装有

主动轮2,通过平带10带动从动轮8,从动轮装在直流发电机9的轴上,在直流发电机的输出电路上,并接了八个灯泡,每个40瓦,作为发电机的负载。砝码通过尼龙绳、定滑轮拉紧滑座,从而使带张紧,并保证一定的预拉力。随着负载增大,带的受力增大,两边拉力差也增大,带的弹性滑动逐步增加。当带的有效拉力达到最大有效圆周力时,带开始打滑,当负载继续增加时则完全打滑。 2、测量系统 测量系统由转速测定装置和扭矩测量装置两部分组成。(1)转速测定装置 用硅整流装置供给电动机电枢以不同的端电压实现无级调速,转动操纵面板上“调速”旋钮,即可实现无级调速,电动机无级调速范围为0~1500r/min;两电机转速由光电测速装置测出,将转速传感器(红外光电传感器)分别安装在带轮背后的“U”形糟中,由此可获得转速信号,经电路处理即可得到主、从动轮上的转速n1、n2。(2)扭矩测量装置 电动机输出转矩T1 (主动轮转矩)、和发电机输入转矩T2 (从动轮转矩)采用平衡电机外壳(定子)的方法来测定。电动机和发电机的外壳支承在支座的滚动轴承中,并可绕转子的轴线摆动。当电动机通过带传动带动发电机转动后,由于受转子转矩的反作用,电动机定子将向转子旋转的相反方向倾倒,发电机的定子将向转子旋转的相同方向倾倒,翻转

入侵检测系统安装和使用

入侵检测系统安装和使 用 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

入侵检测系统安装和使用 【实验目的】 通过安装并运行一个snort系统,了解入侵检测系统的作用和功能 【实验内容】 安装并配置appahe,安装并配置MySQL,安装并配置snort;服务器端安装配置php脚本,通过IE浏览器访问IDS 【实验环境】 硬件PC机一台。 系统配置:操作系统windows10。 【实验步骤】 1、安装appache服务器 启动appache服务器 测试本机的80端口是否被占用, 2、安装配置snort 查看Snort版本 安装最新版本程序 2、安装MySql配置mysql 运行snort 1、网络入侵检测snort的原理 Snort能够对网络上的数据包进行抓包分析,但区别于其它嗅探器的是,它能根据所定义的规则进行响应及处理。Snort通过对获取的数据包,进行各规则的分析后,根据规则链,可采取Activation(报警并启动另外一个动态规则链)、Dynamic(由其它的规则包调用)、Alert(报警),Pass(忽略),Log(不报警但记录网络流量)五种响应的机制。 Snort有数据包嗅探,数据包分析,数据包检测,响应处理等多种功能,每个模块实现不同的功能,各模块都是用插件的方式和Snort相结合,功能扩展方便。例如,预处理插件的功能就是在规则匹配误用检测之前运行,完成TIP碎片重组,http解码,telnet解码等功能,处理插件完成检查协议各字段,关闭连接,攻击响应等功能,输出插件将得理后的各种情况以日志或警告的方式输出。

软件工程 实验报告

v1.0 可编辑可修改 院系:计算机科学学院 专业:计算机科学与技术 年级: 2013级 课程名称:软件工程 组员:司少武(1135) 兰少雄(1136) 张宇(1133) 纳洪泽(1132) 指导教师:刘卫平 2015年 12月 26 日

聊天室 1 前言 即时消息系统的研究现状 即时消息系统[1](Instant Messenger,IM)是一种在后 PC 时代兴起的,以Internet 网络为基础的,允许交互双方即时地传送文字、语音、视频等信息,能够跟踪网络用户在线状态的网络应用软件。即时消息系统产生有着深刻的社会原因:人们都有渴望社交,获得社会尊重、实现自我的需求,这正是即时消息软件风行的原动力,而物质文明的日益发达所带来副作用,又使得人们习惯与周围的人保持距离,以致人们更愿意对陌生人敞开心扉,在网络中可以跨越年龄、身份、行业、地域的限制,达到人与人、人与信息之间的零距离交流。从这点上讲,即时消息系统的出现改变了人们的沟通方式和交友文化,大大拓展了个人生活交流的空间。 本工程的主要内容 随着互联网逐步普及,人们的生活和工作也越来越离不开信息网络的支持,而聊天室是人们最常见,最直接的网上交流的方式。本聊天系统以聊天交流为主,为广大用户提供一个借助网络进行人际交往的平台,也是网络与现实最贴近的实用型网站。本文所介绍的网络聊天系统是基于开放的JAVA应用程序开发设计的,其主要特性是能动态、实时的完成信息的传递,且具有高效的交互性,更有效的处理客户请求,且具有脱离数据库技术方法,易于维护和更新的特点。 2 需求分析 本系统所要实现的主要功能是当用户聊天时,将当前用户名、聊天对象、聊天内容、聊天语气和是否私聊进行封装,然后与服务器建立Socket连接,再用对象输出流包装Socket的输出流将聊天信息对象发送给服务器端当用户发送聊天信息时,服务端将会收到客户端用Socket传输过来的聊天信息对象,然后将其强制转换为Chat对象,并将本次用户的聊天信息对象添加

带传动的滑动率和效率测定的试验方案设计

带传动的滑动率和效率测定的实验方案设计 一、实验目的 1.深入了解带传动的原理以及传动摩擦和滑动时候的相关问题。2.深入了解、掌握机械带传动效率及滑动率测量方法及原理,了解测量过程所使用的仪器、仪表以及传感器的工作原理。 3.观察带传动的弹性滑动和打滑现象,加深对带传动工作原理和设计准则的理解。 ??—F曲线)的测定和—F4.通过对滑动曲线(曲线)和效率曲线(分析,深刻认识带传动特性、承载能力、效率及其影响因素。 二、实验的理论依据 由于带是弹性体,受力不同的时候伸长量不等,使带传动发生弹性滑动现象。在带绕带轮滑动传动时候,带的压力由F下降到F所以带的弹21 性变形也要相应减小,亦即带在逐渐缩短,带的速度要落后于带轮,因此两者之间必然发生相对滑动。同样的现象也发生在从动轮上,但是情况恰好相反。带从松边转到紧边时,带所受到的拉力逐渐增加,带的弹性变形量也随之增大,带微微向前伸长,带的运动超前于带轮。带与带轮间同样也发生相对滑动。 其中:带收到的张紧力F,紧边拉力F,松边拉力F。201则:有效拉力F=F- F等于带沿带轮的接触弧上摩擦力的总和F f12带传动中滑动的程度用滑动率表示,其表达式为

v?vDn?2122??(1?)?100%nvD111 m/s;v、v——分别为主动轮、从动轮的圆周速度,单位:式中21;——分别为主动轮、从动轮的转速,n、nr/min21。、D——分别为主动轮、从动轮的直径,mmD21的增大而F1)随着带的有效拉力所示,如图2-1带传动的滑动(曲线 增大,表示这种关系的曲线称为滑动曲线。点时,滑动率小于临界点F?当有效拉力F成线性关系,带处于弹性滑与有效拉力F?超过临界点F动工作状态;当有效拉力F带处于弹性滑动点以后,滑动率急剧上升,效率曲线1-滑动曲线2-当有效拉力等与打滑同时存在的工作状态。带传动的滑动曲线和效率曲线图2-1 时,滑动率近于直线上升,带处于完全打滑的工作状态。图中曲线F 于max?之间关系的曲线。为带传动的效率曲线,即表示带传动效率与有效拉力F2点以F超过临界点F?当有效拉力增加时,传动效率逐渐提高,当有效拉力后,传动效率急剧下降。,这时等于或稍小于临界点F?带传动最合理的状态,应使有效拉力F?,并且还有余力负担短时间(如启带传动的效率最高,滑动率=1% ~ 2% 动时)的过载。 三、实验台的结构与工作原理型带传动实验台。该实验—本实验的设备是PCA 2-2台由主机和测量系统两大部分组成,如图所示。 8

实验五:入侵检测技术

实验五:入侵检测技术 一、实验目的 通过实验深入理解入侵检测系统的原理和工作方式,熟悉入侵检测系统的配置和使用。实验具体要求如下: 1.理解入侵检测的作用和原理 2.理解误用检测和异常检测的区别 3.掌握Snort的安装、配置和使用等实用技术 二、实验原理 1、入侵检测概念及其功能 入侵检测是指对入侵行为的发现、报警和响应,它通过对计算机网络或计算机系统中的若干关键点收集信息并对其进行分析,从中发现网络或系统中是否有违反安全策略的行为和被攻击的迹象。入侵检测系统(intrusion detection system,IDS)是完成入侵检测功能的软件和硬件的集合。 入侵检测的功能主要体现在以下几个方面: 1). 监视并分析用户和系统的活动。 2). 核查系统配置和漏洞。 3). 识别已知的攻击行为并报警。 4). 统计分析异常行为。 5). 评估系统关键资源和数据文件的完整性。 6). 操作系统的审计跟踪管理,并识别违反安全策略的用户行为。 2、入侵检测的分类 根据IDS检测对象和工作方式的不同,可以将IDS分为基于网络的IDS(简称NIDS)和基于主机的IDS(简称HIDS)。NIDS和HIDS互为补充,两者的结合使用使得IDS有了更强的检测能力。 1). 基于主机的入侵检测系统。 HIDS历史最久,最早用于审计用户的活动,比如用户登录、命令操作、应用程序使用资源情况等。HIDS主要使用主机的审计记录和日志文件作为输入,某些HIDS也会主动与主机系统进行交互以获得不存在于系统日志的信息。HIDS所收集的信息集中在系统调用和应用层审计上,试图从日志寻找滥用和入侵事件的线索。HIDS用于保护单台主机不受网络攻击行为的侵害,需要安装在保护的主机上。 2). 基于网络的入侵检测系统。 NIDS是在网络中的某一点被动地监听网络上传输的原始流量,并通过协议分析、特征、统计分析等分析手段发现当前发生的攻击行为。NIDS通过对流量分析提取牲模式,再与已知攻击牲相匹配或与正常网络行为原形相比较来识别攻击事件。 3、入侵检测系统 1). 入侵检测系统的特点: 入侵检测系统(Intrusion Detection System)是对防火墙有益的补充,它对网络和主机行为

视频信息处理与传输实验3

实验三 TCP 一、实验目的 1、认识TCP 协议的相关内容; 2、掌握TCP 模块的C 语言编程; 二、实验内容 1、创建一个头文件,用C 语言实现TCP 模块所需的所有常量; 2、完成TCP 首部的说明; 最大报文段长度MSS(Maximum Segment Size)是TCP 报文段中的数据字段的最大长度。MSS 告诉对方TCP :“我的缓存所能接收的报文段的数据字段的最大长度是MSS 个字节。” 窗口扩大因子,用于长肥管道。 时间戳,可用于测量往返时延RTT 。 3、完成TCP 报文段的说明; 图1 TCP 报文结构 源端口和目的端口字段——各占2字节。端口是传输层与应用层的服务接口。传输层的复用和分用功能都要通过端口才能实现。 序号字段——占4字节。TCP 连接中传送的数据流中的每一个字节都编上一个序号。序号字段的值则指的是本报文段所发送的数据的第一个字节的序号。 确认号字段——占4字节,是期望收到对方的下一个报文段的数据的第一个字节的序号。 数据偏移——占4bit ,它指出TCP 报文段的数据起始处距离 CP 报文段的起始处有多远。“数据偏移”的单位不是字节而是32bit 字(4字节为计算单位)。 保留字段——占6bit ,保留为今后使用,但目前应置为0。 紧急比特URG ——当URG =1时,表明紧急指针字段有效。它告诉系统此报文段中有紧急数据,应尽快传送(相当于高优先级的数据)。 确认比特ACK ——只有当ACK =1时确认号字段才有效。当ACK =0时,确认号无效。 复位比特RST(Reset) —— 当RST =1时,表明TCP 连接中出现严重差错 URG 紧急数据 (一般不用) ACK 序号有效 立即提交数据 RST, SYN, FIN: 连接建立(建立和拆连)SYN :是握手信号 FIN :拆除连接 接收方允许 的字节数 对数据字节计数(并 非对报文段计数!)

双音多频信号检测在DSP中的实现

第27卷 第3期 吉首大学学报(自然科学版) V ol.27 N o.3 2006年5月 Journal of Jishou University (Natural Science Edition ) M ay.2006 文章编号:1007-2985(2006)03-0043-05 双音多频信号检测在DSP 中的实现 Ξ 李义府,彭卫韶 (中南大学信息科学与工程学院,湖南长沙 410083) 摘 要:双音多频DT MF 信号是音频电话中的拨号信号,将DT MF 信号的检测集成到含有数字信号处理器(DSP )的系统中,是一项较有价值的研究课题.笔者设计出TI 公司浮点DSP 芯片C6711中的实现方案,通过20个并行的哥兹柔信号滤波器能成功地使双音多频信号的检测变得迅速和简单,采用谐音检测可以显著地提高检测系统的准确性. 关键词:哥兹柔滤波器;双音多频;浮点DSP ;Bellcore 标准中图分类号:T N914.3;T N911.7 文献标识码:A 按键式电话拨号广泛采用双音多频信号,近年来双音多频信号(DT MF )逐渐应用于工程信号发生与检 测系统中,并与DSP 、FPG A 相互促进,具有广泛的应用前景[1-2] .一个有效的音频信号由一个行频信号和一个列频信号叠加而成.例如,要表示“4”这个音频信号,可由一个770H z 的行频信号和一个1209H z 的列频信号叠加而成.电话音频拨号使用的正弦音频叠加信号如表1所示: 表1 电话机键盘的频率矩阵 行频组ΠH z 列频组ΠH z 1209136614771633697123A 770456B 8527 89C 941 3 # D 1 算法与滤波器 1.1算法 图1 离散通频带的分布 由于在实现DT MF 解码时,采用哥兹柔算法(G o 2 ertzel Alg orithm Theory )要比FFT 更快,因为通过FFT 可以计算得到信号所有频谱线,但处理DT MF 信号只考虑其中的8个频率及其二次谐波信息,运用G A T 能更加快速的从输入信号中提取频谱信息,所以使用C6177浮点DSP 进行信号检测不失为一种可行的技 术解决方案[3-4] .通过对信号作离散傅立叶变换得到其离散通频带.离散通频带的数目用字母N 表示,这些通频带段在频域中均匀分布如图1所示. Ξ 收稿日期:2006-02-26 基金项目:国家自然科学基金资助项目(69974043);湖南省自然科学基金资助项目(99JJ Y 20062) 作者简介:李义府(1946-),男,湖南省长沙市人,中南大学信息科学与工程学院教授,主要从事电子线路和故障诊断应用研究.

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