信号与系统课件26.ppt
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1、复习1 1、系统函数的求取方法、系统函数的求取方法 利用微分方程利用微分方程 利用冲激响应利用冲激响应 通过特定激励下的零通过特定激励下的零状态响应状态响应 通过电路的零状态响应频域等效电路模型通过电路的零状态响应频域等效电路模型2、频域分析的一般步骤:频域分析的一般步骤:A A、求取激励信号的傅立叶变换,即:、求取激励信号的傅立叶变换,即:B B、确定系统的系统函数、确定系统的系统函数C C、求取响应的傅立叶变换、求取响应的傅立叶变换D D、将、将 从频域反变换到时域,从而得到零状态响应的时从频域反变换到时域,从而得到零状态响应的时域表示式域表示式 。4 4、周期信号通过线性系统周期信号通过
2、线性系统 3 3、频域分析的说明、频域分析的说明:频域分析实质上就是把信频域分析实质上就是把信号分解为无穷多个虚指数分量之和号分解为无穷多个虚指数分量之和 A.周期信号作用于线性系统,其响应也为周期信周期信号作用于线性系统,其响应也为周期信号;号;B.周期激励信号的频谱为冲激序列,其响应频谱周期激励信号的频谱为冲激序列,其响应频谱也为冲激序列。也为冲激序列。复习复习本次课主要内容5.3 无失真传输1、线性失真、线性失真 2、无失真传输、无失真传输3、群时延、群时延5.4 理想低通滤波器1、理想低通的频域特性与冲激响应、理想低通的频域特性与冲激响应2、理想低通的阶跃响应、理想低通的阶跃响应5.5
3、系统的物理可实现性1.物理可实现的时域条件物理可实现的时域条件2.物理可实现的频域条件物理可实现的频域条件5.6 利用希尔伯特变换研究系统函数的约束性因果系统的频谱模和相角的关系因果系统的频谱模和相角的关系5.3 5.3 无失真传输无失真传输一、线性失真一、线性失真线性系统引起的信号失真的原因:线性系统引起的信号失真的原因:各频率分量幅度产生不同程度的衰减各频率分量幅度产生不同程度的衰减-幅度失真幅度失真各频率分量产生的相移不与频率成正比,响应的各频各频率分量产生的相移不与频率成正比,响应的各频率分量在时间轴上的相对位置产生变化率分量在时间轴上的相对位置产生变化-相位失真相位失真线性系统的失真
4、:线性系统的失真:幅度,相位变化,不产生幅度,相位变化,不产生 新的频率成分新的频率成分非线性系统的失真:非线性系统的失真:产生新的频率成分产生新的频率成分 在实际应用中有时需要有意识地利用系统在实际应用中有时需要有意识地利用系统的失真进行波形变换的失真进行波形变换;而有时则希望传输过程而有时则希望传输过程中的信号失真最小。中的信号失真最小。5.3 无失真传输二、无失真传输二、无失真传输 无失真传输无失真传输:是指响应与激励相比,只有幅度大小是指响应与激励相比,只有幅度大小和出现时间先后的不同,而波形没有变化。和出现时间先后的不同,而波形没有变化。如果激励信号为如果激励信号为e e(t t),
5、无失真传输的响应为,无失真传输的响应为r(r(t t),应,应满足满足:system5.3 5.3 无失真传输无失真传输无失真传输对系统函数的要求:无失真传输对系统函数的要求:幅频特性幅频特性相频特性相频特性5.3 无失真传输群时延群时延定义:定义:表示一个载波信号的包络的延时(表示一个载波信号的包络的延时(p290倒数第二个倒数第二个自然段)。自然段)。5.3 5.3 无失真传输无失真传输 系统的幅频特性和相频特性如图所示系统的幅频特性和相频特性如图所示,当激励为如当激励为如下三种信号时下三种信号时,讨论失真情况。讨论失真情况。5.3 5.3 无失真传输无失真传输信号没有失真信号没有失真5.
6、3 无失真传输信号产生幅度失真信号产生幅度失真信号产生相位失真信号产生相位失真5.3 无失真传输5.4 5.4 理想低通滤波器理想低通滤波器滤波器:滤波器:使一部分频率范围的信号通过,而另一部分使一部分频率范围的信号通过,而另一部分信号得以抑制的系统。信号得以抑制的系统。分类:分类:低通、高通、带通、带阻等滤波器。低通、高通、带通、带阻等滤波器。低通低通高通高通带通带通带阻带阻1、理想低通滤波器的频域特性、理想低通滤波器的频域特性 一、理想低通的频域特性与冲激响应一、理想低通的频域特性与冲激响应-截止频截止频率率5.3 5.3 无失真传输无失真传输2、理想低通滤波器的冲激响应理想低通滤波器的冲
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