2022年信号与系统实验指导.docx
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1、2022年信号与系统实验指导 信号与系统 实 验 指 导 书 信息与限制工程学院电子信息工程系 前 言 一、 试验目的与基本要求 信号与系统试验就是与信号与系统课程同步开设的非独立设课试验,就是理论教学的深化与补充。通过试验,使学生巩固与加深对自动限制原理理论学问的理解,进一步培育学生独立分析问题与解决问题的实力,同时留意培育学生综合设计实力、创新实力与实事求就是、严谨仔细的科学作风以及良好的试验习惯,为今后工作学习打下良好的基础。 通过试验学生应达到以下基本要求: 通过试验验证信号与系统课程的基本理论,并进一步巩固与加深对基本学问的理解。 能依据试验指导以及相关资料,综合运用所学学问,深化钻
2、研有关问题,学会自己独立设计试验,分析问题、解决问题,培育肯定的试验探讨实力与创新实力。 能正确运用试验设备,驾驭试验原理,娴熟运用计算机处理问题。 能独立撰写试验报告,精确分析试验结果,刚好发觉及解决试验中的问题。 二 、试验项目汇总 序号 试验项目名称 学时 试验 类型 试验 要求 每组 学生 1 信号的频谱分析 2 验证 必修 1 2 信号的时域抽样 2 验证 必修 1 3 LTI 系统的特性 2 验证 必修 1 4 系统仿真 2 验证 选修 1 5 滤波器基础 2 综合 选修 1 三、 试验报告与考核方式 要求学生每人独立完成试验,试验结束后根据学院标准格式,自行完成试验报告并上交。根
3、据学院教务处对学生试验考核有关文件精神以及试验过程考勤、操作技能、试验结果与试验报告综合考核。试验成果占该课程平常成果的 1/3 计入总成果。 试验一: 信号的频谱分析 信号的频谱分析就就是将信号的时域表征经过傅里叶变换后转换为频域表征, 从而获得 信号在频域的分布特性,使我们从频域的角度对信号的特性获得更加深化的了解。频谱分析又称为傅里叶分析,它为我们供应了一种特别便利的信号的表示与分析方法,就是信号与系统分析中一种特别有用的工具,在信号与系统的分析与探讨中,起着极为重要的作用。 信号的时域特性经傅立叶变换后就得到信号的频域特性,它可以用频谱图来表示。我们应建立一种概念:用信号的频谱图可以完
4、全表征信号。为了更好地了解与驾驭傅立叶分析法,我们给出了以下的试验内容。 一、试验简介 在试验主页面上用鼠标单击 信号分析就出现一个如下的试验子页面: 图 1 信号分析试验的子页面 在这一试验中选择信号的频谱分析就出现一个试验菜单: 连续时间 周期信号 连续时间非周期信号 离散时间 周期信号 离散时间非周期信号 选择前面四项中的一项,计算机屏幕上就马上给出了频谱分析的演示窗口。演示窗口由图形子窗口与文本子窗口组成,图形子窗口的上面图形为信号的时域波形,下面的图形为相应信号的频谱分析结果即频谱图;文本子窗口中包含了信号框、参数选择框、信息框及关闭框。 图形子窗口中的时域波形可以通过用鼠标左键拖动
5、波形的移动或通过参数选择框参数的选择来变更。信号框供应了要进行频谱分析的输入信号源。信息框简述了有关试验内容的基本概念、基本性质及试验步骤。选择关闭框就退出当前的演示窗口回到信号分析试验的主页面。 在演示窗口中,学生可以通过选择不同的参数,视察同一信号在不同参数下的频谱改变规律。 图 2 频谱分析的演示窗口 选择试验仿真选项,就进入了信号频谱分析的仿真系统,利用图中的频谱分析仪就可视察随意信号的频谱。 图 3 频谱分析的仿真系统 二、试验内容 连续时间周期信号的频谱 在频谱分析试验下,用鼠标左键双击 连续时间周期信号或单击 运行图标就进入此类信号的频谱分析演示窗口。信号框给出了图示的正弦波、方
6、波、锯齿波三种周期信号,此外学生还可以自己定义随意的周期信号。用鼠标左键对信号框图标加以选择就可以选定其中一种信号,进行频谱分析,图形子 窗口就显示出该信号的时域波形与频谱图。 图 4 当选择正弦波与锯齿波时,文本子窗口中有一信号频率选项,用鼠标左键选中该选项再通过键盘输入就可以变更选定信号的频率大小。在选择周期性方波时,文本子窗口上除了有信号频率选项外,还给出了占空比选项,用鼠标左键选中该选项再通过键盘输入就可以变更周期性方波的占空比。时域波形的变更还可以通过用鼠标左键拖住波形上某一点的方法来实现。当信号的频率、幅度及占空比变更时,信号的时域波形及频谱图也随之变更。依据试验要求变更上述参数,
7、来视察时域波形与频谱图的改变状况,并对时域与频域之间的改变关系赐予说明。 连续时间非周期信号的频谱 在频谱分析试验下,用鼠标左键双击 连续时间非周期信号或单击 运行图标进入此类信号的频谱分析演示窗口。信号框给出了图示的 SINC 函数、矩形脉冲两种非周期信号。当选择其中一种时,图形子窗口中将出现该信号的时域波形与频谱图。在文本子窗口中有一信号的带限宽度选择项,用鼠标左键选中该选项再通过键盘输入就可以变更带限宽度。时域波形的变更还可以通过用鼠标左键拖住波形上某一点的方法来实现。当信号的带限宽度与幅度变更时,信号的时域波形与频谱图也随之变更。学生可依据试验要求变更上述参数来视察时域波形与频谱图的改
8、变状况,并对时域与频域之间的改变关系赐予说明。 图 5 离散时间周期信号的频谱 在频谱分析试验下,用鼠标左键双击 离散时间周期信号或单击 运行图标进入此类信号的频谱分析演示窗口。在文本子窗口信号框给出了图示的方波序列,参数选择框供应了序列周期 N 选项与脉宽参数 N1的选项。用鼠标选中参数选择框再通过键盘输入即可变更方波序列的周期N 或脉宽参数 N1 的数值。在保持周期 N 不变的条件下,通过变更序列脉宽参数 N1 来视察并记录信 号频谱的改变;也可以在保持脉宽参数N1不变的条件下,通过变更序列周期N,来视察并记录信号频谱的改变,从而了解与驾驭离散时间方波序列的频谱与周期及脉宽的关系。 图 6
9、 离散时间非周期信号的频谱 在频谱分析试验下,用鼠标左键双击 离散时间非周期信号或单击 运行图标进入此类信号的频谱分析演示窗口。在文本子窗口中,信号框给出了图示的矩形脉冲序列,参数选择框供应了脉宽参数N1的选项。用鼠标左键选中参数选择框,再通过键盘输入即可变更矩形脉冲序列的脉宽。依据试验要求,当变更序列脉宽参数时,视察并记录信号频谱的改变,从而了解与驾驭离散时间方波序列的频谱与周期及脉宽的关系,并能对这一改变关系赐予说明。 图 7 注: 对具有 SINC 函数的频谱图,带限宽度指的就是频谱主瓣的宽度。 演示窗口中的信息图标,就是供学生阅读的信息说明。单击该图标就可瞧到有关信号频谱分析的原理介绍
10、与实现过程的说明。 试验仿真 用鼠标左键双击 试验仿真或单击 运行图标就进入信号频谱分析的仿真系统,利用仿真系统编辑窗口上的 Simulation功能,用鼠标单击 Start 可以启动仿真,用鼠标打开频谱分析仪与示波器可以视察频谱分析结果与时域波形的改变,输入信号与滤波器截止频率的选择可用鼠标分别打开对应的图标来完成。 信号分析演示 用鼠标选中 信号分析 演示模块时,就给出了如下的试验内容: 方波的合成 图像的处理 DSB 信号 选择其中的某一项就可视察信号的改变过程与改变结果。 三、试验要求 连续时间周期信号的频谱分析 a、试验前依据理论分析分别画出当频率 f=10Hz 时图示正弦波,锯齿波
11、与方波 1、方波 2 在占空 比为 0、5、0、25 与 0、125 的频谱,并与试验结果相比较。 b、当变更信号的频率与幅度时,视察并记录正弦波与锯齿波的时域波形与频谱图,分析信号的波形与频谱的改变关系。 c、在视察方波信号的频谱时应用两种方法:一种方法就是保持信号周期不变而通过变更占空比来视察信号的频谱;另一种方法就是保持占空比不变而通过变更信号的基波频率来视察信号的频谱。分析并说明两种方法下频谱图的改变规律。 d、在信号周期与占空比完全一样的条件下,比较方波 1 与方波 2 的频谱图,并分析说明二者之间的异同点。 e、分析说明锯齿波的频谱图结构。 f、试验前画出信号 的频谱图,并与试验结
12、果相比较。 连续 时间非周期信号的频谱分析 a、试验前依据理论分析分别画出当带限宽度 时图示 SINC 函数、矩形脉冲与冲激信号的时域波形与频谱图,并与试验结果进行比较。 b、当 SINC 函数的主瓣宽度与矩形脉冲信号的脉宽变更时,视察并记录其信号频谱图的改变,分析 SINC 函数的主瓣宽度与矩形脉冲信号的脉宽变更时对频谱的影响,并说明信号的时域与频域之间存在的一种改变关系。 离散时间周期信号的频谱分析 a、试验前依据理论分析画出图示的方波序列当周期 N=10,脉宽参数 N1=2,N1=3时的时域波形与频谱图,并与试验结果相比较。 b、试验前依据理论分析画出图示的方波序列当脉宽参数 N1=2,
13、周期为 N=10,20,40 时的时域波形与频谱图,并与试验结果相比较。 c、分析并说明当序列周期不变而变更脉宽参数时,信号频谱的改变规律。 d、分析并说明当序列的脉宽参数不变而变更周期时,信号频谱的改变规律。 e、视察并记录当周期与脉宽参数变更时方波序列信号的频谱,依据试验结果分析方波序列的频谱与周期与脉宽的关系。 离散时间非周期信号的频谱分析 a、试验前依据理论分析画出图示矩形脉冲序列当脉宽参数 N1 为 3时的时域波形与频谱图,并与试验结果进行比较。 b、将序列的脉宽参数 N1 取 1 与 4 时,视察并记录相应的时域波形与频谱图的改变。 c、由试验结果分析矩形脉冲序列的频谱与脉宽之间的
14、改变关系,并说明信号时域与频域之间的对应关系。 四、思索题 当视察方波合成试验时,取谐波个数 N 为有限值时,会出现何种现象?N 的取值大小对方波合成有何影响? 当做频谱分析系统仿真时,低通滤波器起何作用?能否去掉? 通过试验您有哪些收获,对进一步改进试验有什么新的建议。 试验二: 信号的时域抽样 随着计算机应用及数字技术的日益发展,离散时间信号的处理更加敏捷、快速与便利。基于抽样定理,对一个连续时间信号的分析与处理可以在肯定条件下通过抽样完全转换成对离散时间信号的分析与处理,这样就能大大简化对连续时间信号的分析与处理。为了更好地理解与驾驭抽样定理,我们给出了信号抽样的试验。 一、试验简介 连
15、续时间信号抽样就就是对连续时间信号以肯定的抽样频率提取等间隔样本,从而将连续时间信号以离散时间样原来表示。 在肯定条件下,一个连续时间信号可以完全用该信号在等间隔时间上的瞬时值或样本值来表示,并可利用这些样本值把该信号全部复原出来。这一结论基于抽样定理。抽样定理的重要性在于它就是连接连续时间信号与离散时间信号的桥梁。 在试验的主页面上选择 信号抽样就出现抽样试验的子页面。 图 1 信号抽样试验的子页面 连续时间抽样就是在 MATLAB 所供应的 SIMULINK 工具箱与仿真环境下进行的。当您选择连 连续时间抽样时,将进入一个名为 Chou_shi 的仿真系统编辑窗口,在该窗口中,给出了信号抽
16、样过程的系统仿真结构-一个输入信号经周期脉冲抽样后再复原的过程。利用图中的示波器,学生可以观瞧到抽样过程中输入信号、滤波后的信号、抽样函数、抽样后的信号以及复原信号的波形。通过视察、了解波形的改变,能很好地理解与驾驭抽样过程及工作原理。 图 2 信号抽样的系统结构 二、试验内容 输入信号的选择 输入信号就是来自图中的信号源,信号源选自 SIMULINK 的 Sources模型库中的Signal Generator功能模块,它供应了如图所示的正弦波、方波、锯齿波与随机信号四种波形。用鼠标左键双击该图标将打开信号源,学生可以从中任选一种信号,同时可以指定信号源的频率与幅度。 图 3 示波器与抽样函
17、数参数的确定 图中示波器选用的就是 SIMULINK 的 Sinks模型库中的 Scope功能模块,用鼠标左键双击该图标可以将示波器打开,此时可以修改示波器参数;抽样函数来自 Sinks 模型库中的 Pulse Generator功能模块,双击该图标可以变更抽样函数的周期与幅度。 滤波器截止频率的确定 用鼠标左键双击上图中的滤波器,滤波器被打开。在 Cutoff frequency 一览中写入滤波器的截止频率。 仿真起先 利用仿真系统编辑窗口上的 Simulation功能可以启动仿真。详细操作方法就是:用鼠标左键单击上图中 Simulation 中的 Start 项,仿真起先。仿真起先后可以观
18、瞧仿真过程中各信号的波形,通过双击各示波器,就能瞧到输入信号、滤波后的信号、抽样函数、抽样后的信号以及复原信号的波形。 仿真结束 用鼠标左键单击仿真系统编辑窗口上 Simulation 中的 Stop 项,将终止仿真,再单击该窗口的关闭图标或 File 上的 Close 项,将退出抽样试验。 频谱显示 要视察抽样过程中各信号的频谱,在退出抽样试验后,通过选择菜单中的频谱显示选项,即可观瞧到输入信号、滤波后的信号、抽样后的信号及复原信号的幅频特性。在频谱图中,击鼠标左键可放大频谱图。若想细致观瞧某一区域频谱图,可按下鼠标左键拉出该区域,再击鼠标左键该区域将被放大。利用鼠标右键可复原原图形。用鼠标
19、左键单击频谱图图形窗口的关闭图标或 File 上的 Close 项,将退出频谱显示。 三、试验要求 试验前,在满意抽样定理的状况下,分别画出信号频率或基波频率为 6 弧度/秒的正弦波、方波与锯齿波进行抽样时,在抽样过程中各点的时域波形及相应的频谱图,并与试验结果进行比较。 试验中对频率为 60 弧度/秒的正弦波,在满意抽样定理的状况下取最小抽样频率进行抽样,并观测各点的波形及频谱、分析说明试验结果。 试验中将巴特沃斯低通滤波器 1 的截止频率取为 60 弧度/秒,信号源的频率取 6 弧度/秒。然后对方波信号进行抽样,抽样函数的频率取满意抽样定量的最低频率,并观测各点的波形及频谱、分析说明试验结
20、果。 试验前画出正弦波在欠抽样时,抽样过程中各点的频谱图,并与试验结果相比较。在试验中,再分别将滤波器的截止频率均取为 60,73 弧度/秒,视察正弦波在欠抽样过程中各点的频谱图,并进行分析。 试验中,将巴特沃斯低通滤波器 2 的截止频率改为 250 弧度/秒,对正弦波、方波与锯齿波再进行抽样,记录抽样过程中各点的时域波形及相应的频谱。将试验结果与进行比较,并进行分析 。 试验中,将巴特沃斯低通滤波器 1 的截止频率取为 60 弧度/秒,巴特沃斯低通滤波器 2 的截止频率取 为 120 弧度/秒,信号源的频率取 6 弧度/秒。在此状况下对方波信号进行抽样,并通过试验分析找出可复原出滤波后信号的
21、最低抽样频率,从理论上分析该频率应当就是多少? 试验中,将巴特沃斯低通滤波器 1 去掉,其它参数与相同,再对正弦波、方波与锯齿波进行抽样,记录下抽样过程中各点的时域波形与频谱图。将试验结果与进行比较,并进行分析。 注 注: . 试验中假如复原信号的幅度很小,可通过增大抽样函数或输入信号的幅度来提高。 、巴特沃斯低通滤波器 1 去掉的方法就是:用鼠标左键单击该图标,图标立即显示出定位标记。此时用鼠标左键单击图中 Edit 的 Cut 项,将删除低通滤波器,然后用同样的方法去掉不要的连线,再进行必要的连接。连线时,先用鼠标左键单击起先点,然后按住 Ctrl 键,再从该点起先按下鼠标左键拖向结束点,
22、释放鼠标左键将画出一条直线。若想画折线重复上述步骤即可。 、退出抽样试验后,抽样仿真系统中的各功能模块的参数将复原初始状态。 、试验中所用的信号源频率,抽样函数频率,滤波器截止频率的单位均为弧度/秒。 、试验中采纳的低通滤波器就是巴特沃斯低通滤波器,它的特性与志向低通滤波器的特性有肯定区分,如图所示: 图 4 四、思索题 本试验信号抽样系统仿真结构图中的巴特沃斯低通滤波器 1 在系统中的作用就是什么?在试验中不要行不? 本试验中所进行的抽样与理论抽样有什么区分?由此您对理论学问与工程实际应用之间的关系有什么见解。 试验三:LTI 系统的特性 在信号传输与信号处理中,往往要求信号不要发生失真。但
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