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전문지식 248건

푸리에 변환과 RC회로의 충전 및 방전을 통해 설명할 수 있다. 이론에서 언급했듯이 전자가 충전되는 과정은 직선이 아니라 곡선 형태로 나타내기 때문에 사각파의 파형도 완벽한 사각형으로 나타나지 않는다. 6. 실험 결과 오실로스코프를 통
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푸리에 변환등의 계산분야가 있다. 예제1) 정렬분야 어떤 한 반의 4명의 학생들이 중간고사를 보았다. 결과는 아래와 같다. a(90), b(80), c(70), d(60) (알파벳은 식별번호, 괄호 안은 점수) 이다. 성적 공시를 위해서 이 학생들의 등수를 높은 순
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푸리에 변환 적외선 분광기 3. 고분별능 핵자기 공명분광기 4. 자기광 타원 분광기 5. 광전자 분광기(X-Ray Photoelectron Spectroscopy) 6. 고속레이저 분광기(Fast Laser Spectroscopy System) 7. 전자스핀 공명분광계(Electron Spin Resonance Spectrometer) 8. 라만분광
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푸리에 변환, 즉 복조된 신호 m_hat(t) subplot(2,4,1); % 메세지 신호 m(t) plot(t,mt),xlabel(\'time(sec)\'), ylabel(\'m(t)\') subplot(2,4,2); % 메세지 신호의 주파수 영역 표현 M(f) plot(f,abs(fftshift(Mf))), xlabel(\'freq.(Hz)\'), ylabel(\'M(f)\') subplot(2,4,3); % 변조파 s(t)의 주파수
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푸리에 변환시킨 다음 대상 물질 내부를 보여주는 삼차원 영상으로 바뀌게 한다. MRI는 대상물질의 내부 영상을 내부로 침투시키지 않고도 얻을 수 있기 때문에 X-ray 같은 것에 방사능 등의 피해를 입을 일도 없다. 6. 참고문헌 기기분석(기초와
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푸리에 변환 식을 구하고, 진폭 및 위상 스펙트럼을 MATLAB을 이용하여 구하라. ▶MATLAB 수식◀ t = linspace(-10, 10, 1024); dt = t(2) - t(1); ts = dt; fs = 1/ts; ws = 2*pi*fs; T=2; x = (abs(t)< T/2) + (abs(t)==T/2)*0.5; BW = ws/2; w = linspace(-BW, BW, length(t)); dw = w(2) - w(1); F = f
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푸리에 변환 후 impulse 형태로 나타난 frequency domain 에서의 파형 < Figure 2 > ⇒ carrier, c(t)=cos(25000)t 를 곱한 후 복조된 신호의 출력. m(t)에 곱해진 cos(25000)t는 frequency domain에서 주파수만 shift 시킨다. 따라서 Figure2는 Figure1의 두 번째 그림이 25000
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  • 등록일 2011.03.04
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(infrared absorption spectrum) 2.3 신축진동과 굽힘진동 2.4 푸리에 변환 분광기(Fourier transform spectrometer) 3. 실험장치 및 시약 4. 실험방법 5. 참고문헌 1. 실험목적 2. 이론 3. 실험방법 4. 결과 5. 토의 6. 결론 7. 참고문헌
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푸리에 변환 => 시간영역 표현 subplot(6,1,1),plot(f,abs(fftshift(Corrupted))) title(\'corrupted - freq. domain\'),xlabel(\'freq\'),ylabel(\'amplitude\') subplot(6,1,2),plot(f,fftshift(W1)); title(\'window - filter\'),xlabel(\'freq\'),ylabel(\'amplitude\') subplot(6,1,3),plot(f,fftshift(Wo)),axis([
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푸리에 변환을 하면 여러 개 주파수 신호의 합으로 표현이 가능하다. 시스템 제어에는 open-loop 과 closed-loop 이 있는데 open-loop은 입력과 출력 사이에 오차를 수정을 할 수 없고, closed-loop 은 오차를 수정할 수 있어서 정확한 제어가 가능하다. clos
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  • 등록일 2009.05.28
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