信号与线性系统翻转课堂笔记12——时域取样定理

信号与线性系统翻转课堂笔记12

The Flipped Classroom12 of Signals and Linear Systems

对应教材:《信号与线性系统分析(第五版)》高等教育出版社,吴大正著

一、要点

(1)了解信号取样的概念;
(2,重点)理想取样信号及其频谱:能利用频域方法,熟练分析理想取样过程及其频谱,掌握理想取样频谱的特点,与原信号频谱的关系以及取样信号频谱不发生混叠的条件;
(3)了解矩形脉冲取样过程及其频谱特点、不发生混叠的条件;
(4)由取样信号重构原信号的原理和方法:能够分别在时域和频域熟练分析采用理想低通滤波器进行重构的过程;
(5,重点)了解时域取样定理,能够基于时域取样定理熟练分析信号取样的奈奎斯特频率。

二、问题与解答

(1*)采用理想取样的方式对信号f(t)进行取样,所得取样信号的频谱与f(t)的频谱有何种联系?请基于频域卷积定理进行分析(要求画出f(t)、取样脉冲序列、取样信号的频谱)。这种取样过程满足什么条件时,取样信号的频谱不会发生混叠?
(2*)由于理想取样的周期冲激序列是不可实现的,实际应用中通常采用周期矩形脉冲进行取样,当采用周期矩形脉冲进行取样时,与理想取样相比,取样信号的频谱会有何不同?频谱有无混叠的条件会不会发生改变?请基于频域卷积定理,参考教材图4.9-4进行分析。
在这里插入图片描述

(3)在取样信号频谱无混叠的条件下,欲由取样信号重构f(t),可以采用一个理想低通滤波器(重构滤波器)对取样信号进行滤波。该重构滤波器的截止频率应该在哪个范围内取值?图1是这种重构过程的频域和时域分析示意图。请针对此图,根据自己的理解,叙述时域和频域重构的基本原理,并结合教材式(4.9-12)和图1(d)-(f),说明为什么把"Sa"(t)称为取样(样本)信号?
在这里插入图片描述

在这里插入图片描述
图1 无混叠条件下由理想取样信号重构原信号的频域和时域图解
(4*)图2(a)、(b)分别给出了无混叠和有混叠取样和重构的仿真结果。请基于信号取样与重建过程的原理,分析为什么对于两个不同频率的正弦信号进行取样,所恢复的却是相同频率(1kHz)的正弦信号?给出详细的分析思路和过程(重点针对有混叠的情形进行分析)。

图2(a)无混叠取样
在这里插入图片描述
图2(b)有混叠取样
(5)针对第(4)题有混叠取样的结果,讨论:在实际工程应用中为什么对信号进行取样之前,往往需要先采用一个抗混叠滤波器对待取样的信号进行滤波(即如果不这样做,可能会有什么后果)?这种抗混叠滤波器是什么类型(低通、高通、带通等)的滤波器?其截止频率应如何选择?
(6*)分析习题4.48?请给出必要的分析过程和结果。
4.48、有限频带信号f(t)的最高频率为100Hz,若对下列信号进行时域采样,求最小取样频率f_s。
a、f(3t)
b、f^2(t)
c、f(t)*f(2t)
d、f(t)+f^2(t)

(7)设某带通信号f(t)的频谱F(jω)如图3所示,以采样频率ω_s=2rad/s对该信号进行时域取样,再用截止频率ω_s=1rad/s的理想低通滤波器对取样信号进行滤波,请分别分析取样信号和滤波输出信号的频谱。
在这里插入图片描述
图3 带通信号f(t)的频谱

1、理想取样的频谱混叠

采用理想取样的方式对信号f(t)进行取样,所得取样信号的频谱与f(t)的频谱有何种联系?请基于频域卷积定理进行分析(要求画出f(t)、取样脉冲序列、取样信号的频谱)。这种取样过程满足什么条件时,取样信号的频谱不会发生混叠?


在这里插入图片描述
所得取样信号的频谱是f(t)频谱等幅周期性延拓,幅度值相差1/Ts。
在这里插入图片描述
当采样频率(f_s)大于2倍的信号最高频率(f_m)时,不会发生混叠。

2、周期矩形脉冲取样

由于理想取样的周期冲激序列是不可实现的,实际应用中通常采用周期矩形脉冲进行取样,当采用周期矩形脉冲进行取样时,与理想取样相比,取样信号的频谱会有何不同?(第一问)频谱有无混叠的条件会不会发生改变?(第二问)请基于频域卷积定理,参考教材图4.9-4进行分析。
在这里插入图片描述


在这里插入图片描述
(1)
F(jw)同样是以ws为周期对F(jw)的延拓,只是该周期延拓不是等幅的(幅度包络为取样信号);
n= 0时, Fs (jw)=τF (jw )/Ts,包含原信号的全部信息,幅度差r/T倍。
(2)
频谱有无混叠的条件不会发生改变,仍然为f_s>2f_m。

3、信号重构滤波器

在取样信号频谱无混叠的条件下,欲由取样信号重构f(t),可以采用一个理想低通滤波器(重构滤波器)对取样信号进行滤波。该重构滤波器的截止频率应该在哪个范围内取值?图1是这种重构过程的频域和时域分析示意图。请针对此图,根据自己的理解,叙述时域和频域重构的基本原理,并结合教材式(4.9-12)和图1(d)-(f),说明为什么把"Sa"(t)称为取样(样本)信号?
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
图1 无混叠条件下由理想取样信号重构原信号的频域和时域图解


该重构滤波器的截止频率应该满足Wm<Wc<Ws-Wm。
时域和频域重构的基本原理:通过一个低通滤波器把采样过后的频谱按照频率进行过滤,满足原信号的频率成分留下,不满足的过滤掉,剩下的即重构过的频谱。
因为连续信号f(t)可以展开成Sa函数的无穷级数,该级数的系数等于取样值f(nTs)。在取样信号fs(t)的每一个样点处,画一个最大峰值为f(nTs)的Sa函数波形,其合成波形就是原信号f(t)。

4、有混叠与无混叠取样与重构

图2(a)、(b)分别给出了无混叠和有混叠取样和重构的仿真结果。请基于信号取样与重建过程的原理,分析为什么对于两个不同频率的正弦信号进行取样,所恢复的却是相同频率(1kHz)的正弦信号?给出详细的分析思路和过程(重点针对有混叠的情形进行分析)。

图2(a)无混叠取样
在这里插入图片描述
图2(b)有混叠取样


无混叠情况:输入信号频率为1KHz,取样频率为8KHz,满足,根据频域分析,恢复滤波器截止频率为1KHZ,能够恢复1KHz的原信号。
有混叠情况:输入信号频率为7KHz,取样频率为8KHz,不满足时域取样定理,即7KHz的频谱以8KHz为周期延拓,在W=1KHz和-1KHz处有频谱,恢复滤波器截止频率为1KHz,所以恢复的是1KHz的正弦信号。
无混叠:
在这里插入图片描述
有混叠:
在这里插入图片描述

5、抗混叠滤波器

针对第(4)题有混叠取样的结果,讨论:在实际工程应用中为什么对信号进行取样之前,往往需要先采用一个抗混叠滤波器对待取样的信号进行滤波(即如果不这样做,可能会有什么后果)?这种抗混叠滤波器是什么类型(低通、高通、带通等)的滤波器?其截止频率应如何选择?


在这里插入图片描述

6、最小取样频率的确定

分析习题4.48。请给出必要的分析过程和结果。

4.48、有限频带信号f(t)的最高频率为100Hz,若对下列信号进行时域采样,求最小取样频率f_s。
a、f(3t)
b、f^2(t)
c、f(t)*f(2t)
d、f(t)+f^2(t)


在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

三、反思总结

暂无

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mfbz.cn/a/273743.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

医院云HIS系统源码,saas多医院版,适用于专科医院、集团医院、基层医院

医院云HIS系统源码&#xff0c;自主研发&#xff0c;自主版权&#xff0c;电子病历病历4级 系统概述&#xff1a; 一款满足基层医院各类业务需要的云HIS系统。该系统能帮助基层医院完成日常各类业务&#xff0c;提供病患挂号支持、病患问诊、电子病历、开药发药、会员管理、统…

9.传统的轨道画线算法(完成)

轨道画线分为以下步骤&#xff1a; 1.读取摄像头图片 2.图片灰度处理&#xff0c;截取轨道区域的图片 3.中值滤波处理&#xff0c;并区域取均值后做期望差的绝对值。本人通过一些轨道图片实验&#xff0c;用这种方法二值化得到的效果比caany算子等方法的效果好 4.二值化后再…

普中STM32-PZ6806L开发板(HAL库函数实现-批量操作GPIO引脚实现跑马灯)

简介 实现跑马灯, 但一个个引脚的操作实在是有些繁琐, 本次使用GPIO_WritePin接口实现批量操作GPIO引脚实现LED跑马灯。电路原理图 LED灯电路 LED灯连接主控芯片引脚图 实现说明 stm32f1xx_hal_gpio.h 关于GPIO引脚的定义如下 /** defgroup GPIO_pins_define GPIO pins …

[Angular] 笔记 13:模板驱动表单 - 单选按钮

Radio Buttons (Template Driven Forms) Radio Button&#xff0c; input 元素类型全部为 radio&#xff0c;因为是单选&#xff0c;name 属性值必须相同。 pokemon-template-form.component.html: <form #form"ngForm">Pokemon Name:<input type"t…

2D transform 1-translate

移位&#xff1a;translate 缩放&#xff1a;scale 旋转&#xff1a;rotate 扭曲&#xff1a;skew <style>.outer {width: 200px;height: 200px;border: 2px solid black;margin-top: 100px;}.inner {width: 200px;height: 200px;background-color: pink;transform: t…

使用web_video_server进行网页段的视频传输

引言&#xff1a;在项目中&#xff0c;需要实现无人机摄像头采集到的图像回传到window下进行查看&#xff0c;为此&#xff0c;选择使用web_video_server功能包实现局域网下的图像传输 硬件环境&#xff1a; 硬件&#xff1a;Jetson orin nano 8G D435摄像头 环境&#xff…

vue3+elementPlus+cascader动态加载封装自定义组件+v-model指令实现父子通信

文章目录 select普通操作 &#xff08;1&#xff09;cascader操作&#xff08;2&#xff09; select普通操作 &#xff08;1&#xff09; 搜索条件需求&#xff1a;接口入参需要houseId&#xff0c;但是要先选择完楼栋&#xff0c;再选择单元&#xff0c;最后选择房屋 如图&a…

k8s的二进制部署(一)

k8s的二进制部署&#xff1a;源码包部署 环境&#xff1a; k8smaster01: 20.0.0.71 kube-apiserver kube-controller-manager kube-schedule ETCD k8smaster02: 20.0.0.72 kube-apiserver kube-controller-manager kube-schedule Node节点01: 20.0.0.73 kubelet kube-pr…

GrayLog日志平台的基本使用-ssh接入Dashboards展示

这里使用的版本为graylog4.2.10 1、一键安装graylog4.2.10&#xff0c;解压zip包&#xff0c;执行脚本就行 链接&#xff1a;https://pan.baidu.com/s/11U7GpBZ1B7PXR8pyWVcHNw?pwdudln 提取码&#xff1a;udln 2、通过rsyslog采集系统日志&#xff0c;具体操作参考前面文…

饮用水中的砷、硝酸盐含量超标,离子交换工艺分享

随着人们对健康和生活质量的日益关注&#xff0c;饮用水安全问题成为了社会关注的焦点。在自然水体中的含量往往较高&#xff0c;而这些物质对人体健康存在一定的潜在风险。因此&#xff0c;饮用水处理中如何有效去除溴酸盐和硝酸盐&#xff0c;成为了当前水处理行业的重要课题…

CTFshow-pwn入门-栈溢出pwn39-pwn40

pwn39 首先我们还是先将二级制文件托到虚拟机里面查看文件的保护信息。 chmod x pwn checksec pwn文件依然是只开启了栈不可执行&#xff0c;canary和pie都没开。并且该文件是32位的&#xff0c;那我们就托到ida32中反编译一下吧。 int __cdecl main(int argc, const char **…

LSTM的记忆能力实验 [HBU]

目录 模型构建 LSTM层 模型训练 多组训练 模型评价 模型在不同长度的数据集上的准确率变化图 模型汇总 总结 长短期记忆网络&#xff08;Long Short-Term Memory Network&#xff0c;LSTM&#xff09;是一种可以有效缓解长程依赖问题的循环神经网络&#xff0e;LSTM 的…

go 源码解读 - sync.Mutex

sync.Mutex mutex简介mutex 方法源码标志位获取锁LocklockSlowUnlock怎么 调度 goroutineruntime 方法 mutex简介 mutex 是 一种实现互斥的同步原语。&#xff08;go-version 1.21&#xff09; &#xff08;还涉及到Go运行时的内部机制&#xff09;mutex 方法 Lock() 方法用于…

nodejs业务分层如何写后端接口

这里展示的是在node express 项目中的操作 &#xff0c;数据库使用的是MongoDB&#xff0c;前期关于express和MongoDB的文章可访问&#xff1a; Nodejs后端express框架 server后端接口操作&#xff1a;通过路由匹配——>调用对应的 Controller——>进行 Service调用——&…

如何将语音版大模型AI接入自己的项目里(语音ChatGPT)

如何将语音版大模型AI接入自己的项目里语音ChatGPT 一、语音版大模型AI二、使用步骤1、接口2、请求参数3、请求参数示例4、接口 返回示例5、智能生成API代码 三、 如何获取appKey和uid1、申请appKey:2、获取appKey和uid 四、重要说明 一、语音版大模型AI 基于阿里通义千问、百…

ueditor富文本编辑器中图片上传地址配置以及抓取远程图片地址的配置

一&#xff1a;图片上传保存地址配置 打开文件ueditor.php,找到imagePathFormat进行修改即可 一&#xff1a;远程抓取图片配置 打开文件ueditor.config.js,找到catchRemoteImageEnable&#xff0c;取消注释即可

ElasticSearch 聚合统计

聚合统计 度量聚合&#xff1a;求字段的平均值&#xff0c;最小值&#xff0c;最大值&#xff0c;总和等 桶聚合&#xff1a;将文档分成不同的桶&#xff0c;桶的划分可以根据字段的值&#xff0c;范围&#xff0c;日期间隔 管道聚合&#xff1a;在桶聚合的结果上执行进一步计…

线程学习(3)-volatile关键字,wait/notify的使用

​ &#x1f495;"命由我作&#xff0c;福自己求"&#x1f495; 作者&#xff1a;Mylvzi 文章主要内容&#xff1a;线程学习(2)​​​​ 一.volatile关键字 volatile关键字是多线程编程中一个非常重要的概念&#xff0c;它主要有两个功能&#xff1a;保证内存可见性…

JVM GC 算法原理概述

对于JVM的垃圾收集&#xff08;GC&#xff09;&#xff0c;这是一个作为Java开发者必须了解的内容&#xff0c;那么&#xff0c;我们需要去了解哪些内容呢&#xff0c;其实&#xff0c;GC主要是解决下面的三个问题&#xff1a; 哪些内存需要回收&#xff1f; 什么时候回收&…

Pandas教程(二)—— 不同格式的数据读取

前言&#xff1a;几种常用数据格式的介绍 csv文件 1. 逗号分隔值文件&#xff0c;以纯文本形式&#xff08;记事本&#xff09;存储表格数据 2. 它是一种平面文件&#xff1a;即只存储数据和文字&#xff0c;不能存储公式、图表等 3. 更适合存储大数据&#xff0c;一般用来批…