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小波子带滤波器组功率信号分解测量算法的研究

第一章 绪论第1-18页
   ·本课题研究的目的及意义第13-14页
   ·国内外研究现状及分析第14-17页
     ·国内外研究现状第14-16页
     ·存在的问题及分析第16-17页
   ·本文的主要研究内容第17-18页
第二章 第一代小波变换理论第18-27页
   ·小波理论的发展概况第18-19页
   ·连续小波变换原理及相关特性第19-21页
     ·连续小波基函数第19-21页
     ·连续小波变换及一些相关性质第21页
   ·离散小波变换与多分辨率分解第21-23页
     ·离散小波变换第21-22页
     ·正交多分辨率分解理论第22-23页
   ·常见小波及性质第23-26页
     ·Haar小波第23-24页
     ·db小波族第24-25页
     ·Meyer小波的尺度和小波函数第25-26页
   ·本章小结第26-27页
第三章 基于小波变换的功率测量算法及其性能评估第27-48页
   ·IEEE标准功率定义第27-28页
   ·基于小波变换的功率测量算法基本原理第28-31页
     ·基于小波变换的有效值与功率分频带测量算法基本原理第28-30页
     ·90°数字相移网络及基于相移网络的无功功率测量原理第30-31页
   ·基于小波变换的功率测量算法能量守恒特性第31-32页
   ·Dmeyer小波在功率测量算法中的应用第32-36页
     ·模拟信号的功率测量第32-34页
     ·实际信号的功率测量第34-36页
   ·基于小波变换的功率测量算法的性能评估第36-45页
     ·仿真实验第36-38页
     ·小波滤波器组的幅频特性与能量泄漏分析第38-45页
   ·基于小波变换的功率分频带分解中非同步信号的测量问题第45-46页
   ·本章小结第46-48页
第四章 基于提升小波变换的功率分解测量算法第48-57页
   ·基于提升格式的小波构造第48-53页
     ·提升算法的基本原理第48-50页
     ·提升方法的优点第50页
     ·由提升方法构造小波变换第50-52页
     ·一种DB3小波的提升算法第52-53页
   ·基于二代小波变换的功率测量算法原理第53-55页
   ·功率测量仿真实验第55-56页
   ·本章小结第56-57页
第五章 基于小波变换的功率测量算法的DSP实现第57-65页
   ·DSP简介第57-60页
     ·DSP芯片的基本结构第57页
     ·DSP芯片的评价指标第57-58页
     ·DSP芯片的选择第58页
     ·TMS320VC5416芯片简介第58-59页
     ·ICETEK-VC5416-A板简介第59-60页
   ·基于小波变换的功率测量算法的DSP实现第60-63页
     ·软件开发环境和流程第60-61页
     ·基于小波变换的功率分频带测量算法的软件程序设计第61-62页
     ·实验结果第62-63页
   ·本章小结第63-65页
结论第65-67页
参考文献第67-69页
附录 1 Butterworth IIR多相小波法波器组能量守恒的证明第69-73页
附录 2 式(4一10)的详细推导第73-76页
致谢第76-77页
研究成果及发表的学术论文第77-78页
作者和导师简介第78-80页

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