„Jelek és jelfeldolgozás” változatai közötti eltérés

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(→‎Előadás: Óra anyagának hozzáadása)
 
(15 közbenső módosítás, amit 4 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva)
13. sor: 13. sor:
 
|vizsga=írásbeli
 
|vizsga=írásbeli
 
|tad=https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIHVBB01/
 
|tad=https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIHVBB01/
|targyhonlap=N/A
+
|targyhonlap=
|levlista=  }}
+
}}
 
+
A tárgy célkitűzése, hogy a hallgatók megismerkedjenek a jelek – mint fizikai információhordozók – fogalmával, tulajdonságaikkal, leírási módjaikkal, digitális eszközökkel történő feldolgozásuk lehetőségeivel. A tantárgy bemutatja az analóg és digitális jelek matematikai kezelésének és feldolgozásának néhány lehetőségét, így a jelek és rendszerek idő- és frekvenciatartománybeli leírását. A hallgatók megismerkedhetnek a legfontosabb mérőjelekkel és azok alkalmazhatóságával.
{{TODO BProf}}
 
 
 
A tárgy célkitűzése, hogy a hallgatók megismerkedjenek a jelek – mint fizikai információhordozók – fogalmával, tulajdonságaikkal, leírási módjaikkal, digitális eszközökkel történő feldolgozásuk lehetőségeivel.
 
 
 
A tantárgy bemutatja az analóg és digitális jelek matematikai kezelésének és feldolgozásának néhány lehetőségét, így a jelek és rendszerek idő- és frekvenciatartománybeli leírását. A hallgatók megismerkedhetnek a legfontosabb mérőjelekkel és azok alkalmazhatóságával.
 
 
 
  
 
== Követelmények ==
 
== Követelmények ==
54. sor: 48. sor:
  
 
=== Előadás ===
 
=== Előadás ===
* '''2020. tavasz'''
+
* [[Media:ea1.pdf | 1. hét]]: jelek: FI / DI, FÉ / DÉ, determinisztikus / sztochasztikus; rendszerek: MIMO / SISO, (nem)lineáris, (időin)variáns, (a)kauzális, stabilis / labilis, LTI; hálózatok: Kirchhoff-, jelfolyam-; jelfeldolgozás: szintézis, analízis, transzformációk, tömörítési eljárások, kódolás
** 1. előadás: Jelfeldolgozás alapjai
+
* [[Media:jelek_ea2_20240221.pdf | 2. hét]]: állapotváltozós leírás: SISO, folytonos / diszkrét idejű; jelfolyamhálózatok: karakterisztikák (forrás, nyelő, erősítő, FI-integrátor, DI-késleltető); összekapcsolási kényszerek: összegző, elágazás, egyszerű; FI-válasz numerikus közelítése: előrelépő / hátralépő Euler-séma
** 2. előadás: MATLAB ismertetése
+
* [[Media:ea3.pdf | 3. hét]]: vizsgálójelek FI-rendszerek analízisében: speciális jelek (egységugrás, (Dirac)-impulzus), általánosított derivált, impulzusválasz, konvolúciótétel és annak tulajdonságai (kommutatív, disztributív, asszociatív), rendszerjellemzők (kauzális, stabilis)
** 3. előadás: Jelek osztályozása
+
* [[Media:ea4.pdf | 4. hét]]: vizsgálójelek DI-rendszerek analízisében: DI-jelek (egységugrás, (Dirac)-impulzus, exponenciális és szinuszos függvény), műveletek (eltolás, levágás / ablakozás), impulzusválasz (LTI, FIR, GV-stabilitás), ugrásválasz, rendszerjellemzők (kauzális, stabilis)
** 4. előadás: Hálózatelmélet alapjai
+
* 5. hét: [[Media:ea5.pdf | rendszeregyenlet]]; [[Media:ea6.pdf | állandósult válasz]]: szinuszos válasz és annak komplex leírása (Euler-reláció), műveletek fazorokkal (összeadás, szorzás, késleltetés); átviteli karakterisztika
** 5. előadás: Peródikus jelek írása - Fourier sor
+
 
** 6. előadás: Rendszerek leírása blokkvázlattal, jelfolyam hálózattal
+
* [[Media:ea7.pdf | 7. előadás - Átviteli karakterisztika előállítása RE-ből, DI Fourier-sor]]
** 7. előadás: Átviteli karakterisztika
+
* 8. előadás: gyakorlás a ZH-ra
** 8. előadás: Analóg jelek diszkretizálása, mintavételezés, kvantálás
+
* [[Media:ea9.pdf | 9. előadás - Periodikus válasz, Parseval-tétel, mérnöki valós alak, periodikus válasz Fourier-sora]]
** 9. előadás: Diszkrét idejű rendszerek felépítése
+
* [[Media:ea10.pdf | 10. előadás - Válasz spektrális előállítása, jel- és rendszer sávszélessége, szűrők]]
** 10. előadás: DFT/DCT tulajdonságai
+
* [[Media:ea11.pdf | 11. előadás - Torzításmentes jelátvitel, FIR, MÁ, MF]]
** 11. előadás: Digitális szűrők
+
* [[Media:ea12.pdf | 12. előadás - Mintavételezés, jelrekonstrukció, mintavételezett jelek spektruma]]
** 12. előadás: Hang- és képfeldolgozás tipikus feladatai
 
** 13. előadás: Analóg rendszerek diszkrét szimulációja
 
  
 
=== Gyakorlat ===
 
=== Gyakorlat ===
* '''2020. tavasz'''
+
* [[Media:jjf_gyak1.pdf | 1. hét]]: műveletek komplex számokkal, mértani sor összegzése, függvények deriváltja és intergáltja, mátrixok sajátértéke
** 1. gyakorlat: Kirchoff, párhuzamos/soros kapcsolás
+
* [[Media:jjf_gyakorlat2.pdf | 2. hét]]: állapotváltozós normálalak (ÁVLNA), előre- / hátralépő Euler-séma (MATLAB), jelfolyamhálózati rendszer állapotváltozós leírásának normálalakja
** 2. gyakorlat: MATLAB bevezetés
+
* [[Media:jjf_gyakorlat3.pdf | 3. hét]]: FI-rendszerek: GV-stabilitás meghatározása impulzusválaszra, jellemzés gerjesztés-válasz kapcsolat alapján
** 3. gyakorlat: Diszkrét/Analóg jelek
+
* 4. hét: az előző hét folytatása: FI-rendszerek: impulzusválasz kiszámítása ugrásválasz alapján és fordítva, rendszer válaszának kiszámítása gerjesztésekre impulzusválasz alapján; [[Media:jjf_gyakorlat5.pdf | DI-rendszerek]]: rendszeregyenlet és állapotváltozós leírás megadása hálózati rajz alapján
** 4. gyakorlat: Egyszerű egyenáramú áramkörök vizsgálata
+
 
** 5. gyakorlat: Négyszög jel Fourier sora
+
* 5. hét: az előző hét folytatása: impulzusválasz kiszámítása ugrásválasz alapján, válsz számítása konvolúcióval
** 6. gyakorlat: Jelátvitel csavart érpáron, csillapítás
+
* [[Media:jjf_gyakorlat6.pdf|7-8. gyakorlat: DI rendszerek analízise az időtartományban (folyt.)]]
** 7. gyakorlat: Bode-diagramm rajzolása, értelmezése
+
* [[Media:jjf_gyakorlat7.pdf|9-10. gyakorlat: Komplex alak, mérnöki valós alak, a jel teljesítménye]]
** 8. gyakorlat: Matlabos gyakorlat
+
* [[Media:jjf_gyakorlat8.pdf|11. gyakorlat: Fourier-transzformált]]
** 9. gyakorlat: A z-traszformáció alkalmazása
+
* [[Media:jjf_gyakorlat9.pdf|12. gyakorlat]]
** 10. gyakorlat: Egyszerű jelek FFT-je
 
** 11. gyakorlat: Szűrőtervezés MATLAB-ban
 
** 12. gyakorlat: Formátumok vizsgálata
 
** 13. gyakorlat: Jelfeldolgozási folyamat tervezése
 
** Pótalkalom
 
  
 
== Segédanyagok ==
 
== Segédanyagok ==
[[GitEgylet]] ZH segédlet:
+
[[GitEgylet]] segédletek:
*[[Media:JelekHelp.pdf | Fontos fogalmak és képletek gyűjteménye]]
+
*[[Media:JelekHelp.pdf | Fontos fogalmak és képletek gyűjteménye - ZH]]
 
+
*[[Media:SendHelp.pdf | "Nem jártam be órákra, de kéne a kredit" segédlet - vizsga]]
== Házi feladat ==
 
TODO
 
  
 
== ZH ==
 
== ZH ==
=== Rendes ZH ===
 
 
*[[Media:Probazh.pdf|2020/21 tavasz]] -  2021-ben kiadott minta feladatok
 
*[[Media:Probazh.pdf|2020/21 tavasz]] -  2021-ben kiadott minta feladatok
 +
*[[Media:minta2022.pdf|2022 tavasz]]  -  2022-ben kiadott minta feladatok  (megegyezik a 2023-assal is)
  
 
== Vizsga ==
 
== Vizsga ==
TODO
+
*[[Media:vizsga_minta2022.pdf|2022 tavasz]] - 2022-ben kiadott minta feladatok
 
 
== Tippek ==
 
TODO
 
  
== Kedvcsináló ==
+
== Ajánlott irodalom ==
TODO
+
*[[Media:jelesjelf_irodalom_20230302.pdf | Fodor György: Jelek és rendszerek (Műegyetemi Kiadó, 2006)]]
  
  
 
{{Lábléc_-_Üzemmérnök-informatikus_alapszak}}
 
{{Lábléc_-_Üzemmérnök-informatikus_alapszak}}

A lap jelenlegi, 2024. március 13., 14:43-kori változata

Jelek és jelfeldolgozás
Tárgykód
VIHVBB01
Általános infók
Szak
üzemmérnök
Kredit
5
Ajánlott félév
4
Keresztfélév
N/A
Tanszék
HVT
Követelmények
KisZH
nincs
NagyZH
1 db
Házi feladat
nincs
Vizsga
írásbeli
Elérhetőségek

A tárgy célkitűzése, hogy a hallgatók megismerkedjenek a jelek – mint fizikai információhordozók – fogalmával, tulajdonságaikkal, leírási módjaikkal, digitális eszközökkel történő feldolgozásuk lehetőségeivel. A tantárgy bemutatja az analóg és digitális jelek matematikai kezelésének és feldolgozásának néhány lehetőségét, így a jelek és rendszerek idő- és frekvenciatartománybeli leírását. A hallgatók megismerkedhetnek a legfontosabb mérőjelekkel és azok alkalmazhatóságával.

Követelmények

A szorgalmi időszakban

  • A ZH legalább elégséges szintű (40%) teljesítése.
  • A gyakorlatokon való részvétel erősen ajánlott.
  • Pótlási lehetőségek:
    • A ZH póthéten egyszer pótolható, pót-pót ZH már nincs.

A vizsgaidőszakban

  • A vizsga legalább elégséges (40%) teljesítése szükséges.

Félévvégi jegy

  • A félévvégi jegyet a vizsgán elért eredmény adja.
  • Ponthatárok:
Pont Jegy
0 - 40 1
41 - 55 2
56 - 70 3
71 - 85 4
86 - 100 5

Tematika

Előadás

  • 1. hét: jelek: FI / DI, FÉ / DÉ, determinisztikus / sztochasztikus; rendszerek: MIMO / SISO, (nem)lineáris, (időin)variáns, (a)kauzális, stabilis / labilis, LTI; hálózatok: Kirchhoff-, jelfolyam-; jelfeldolgozás: szintézis, analízis, transzformációk, tömörítési eljárások, kódolás
  • 2. hét: állapotváltozós leírás: SISO, folytonos / diszkrét idejű; jelfolyamhálózatok: karakterisztikák (forrás, nyelő, erősítő, FI-integrátor, DI-késleltető); összekapcsolási kényszerek: összegző, elágazás, egyszerű; FI-válasz numerikus közelítése: előrelépő / hátralépő Euler-séma
  • 3. hét: vizsgálójelek FI-rendszerek analízisében: speciális jelek (egységugrás, (Dirac)-impulzus), általánosított derivált, impulzusválasz, konvolúciótétel és annak tulajdonságai (kommutatív, disztributív, asszociatív), rendszerjellemzők (kauzális, stabilis)
  • 4. hét: vizsgálójelek DI-rendszerek analízisében: DI-jelek (egységugrás, (Dirac)-impulzus, exponenciális és szinuszos függvény), műveletek (eltolás, levágás / ablakozás), impulzusválasz (LTI, FIR, GV-stabilitás), ugrásválasz, rendszerjellemzők (kauzális, stabilis)
  • 5. hét: rendszeregyenlet; állandósult válasz: szinuszos válasz és annak komplex leírása (Euler-reláció), műveletek fazorokkal (összeadás, szorzás, késleltetés); átviteli karakterisztika

Gyakorlat

  • 1. hét: műveletek komplex számokkal, mértani sor összegzése, függvények deriváltja és intergáltja, mátrixok sajátértéke
  • 2. hét: állapotváltozós normálalak (ÁVLNA), előre- / hátralépő Euler-séma (MATLAB), jelfolyamhálózati rendszer állapotváltozós leírásának normálalakja
  • 3. hét: FI-rendszerek: GV-stabilitás meghatározása impulzusválaszra, jellemzés gerjesztés-válasz kapcsolat alapján
  • 4. hét: az előző hét folytatása: FI-rendszerek: impulzusválasz kiszámítása ugrásválasz alapján és fordítva, rendszer válaszának kiszámítása gerjesztésekre impulzusválasz alapján; DI-rendszerek: rendszeregyenlet és állapotváltozós leírás megadása hálózati rajz alapján

Segédanyagok

GitEgylet segédletek:

ZH

  • 2020/21 tavasz - 2021-ben kiadott minta feladatok
  • 2022 tavasz - 2022-ben kiadott minta feladatok (megegyezik a 2023-assal is)

Vizsga

Ajánlott irodalom


1. félév
2. félév
3. félév
4. félév
5. félév
6. félév