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实验项目名称:基本信号的产生和时频域抽样实验
实验项目性质:普通实验
所属课程名称:信号分析与处理
实验计划学时:2
一、实验目的
1学习使用matlab产生基本信号波形、实现信号的基本运算
2熟悉连续信号经理想采样前后的频谱变化关系,加深对时域采样定理的理解;
3 加深理解频谱离散化过程中的数学概念和物理概念,掌握频域抽样定理的基本内容。
二、实验内容和要求
1 用Matlab产生以下序列的样本,并显示其波形:
:
(b):
(c):
(d):
(e):
(f):
2 设
:求其傅里叶变换;
(b):用频率对进行采样,求出采样所得离散时间信号的傅里叶变换;再用频率对进行采样,求出采样所得离散时间信号的傅里叶变换;
(c):分别针对(b)中采样所得离散时间信号和,重建出对应的连续时间信号和,并分别与原连续时间信号进行比较;根据抽样定理(即Nyquist定理)的知识,说明采样频率对信号重建的影响。
3 已知序列x[k]={1,1,1;k=0,1,2},对其频谱进行抽样,分别取N=2,3,10,观察频域抽样造成的混叠现象。
4、A 编制实验用主程序及相应子程序。
① 信号产生子程序, 用于产生实验中要用到的下列信号序列:
a.采样信号序列:对下面连续信号:
进行采样, 可得到采样序列
==, 0≤n50
其中A为幅度因子, a为衰减因子, 是模拟角频率, T为采样间隔。 这些参数都要在实验过程中由键盘输入, 产生不同的和。
b. 单位脉冲序列: xb(n)=δ(n)
c. 矩形序列: xc(n)=RN(n), N=10
② 系统单位脉冲响应序列产生子程序。 本实验要用到两种FIR系统。
a. ha(n)=R10(n);
b. hb(n)=δ(n)+2.5δ(n-1)+2.5δ(n-2)+δ(n-3)
③ 有限长序列线性卷积子程序, 用于完成两个给定长度的序列的卷积。 可以直接调用MATLAB语言中的卷积函数conv。 conv用于两个有限长度序列的卷积, 它假定两个序列都从n=0 开始。 调用格式如下:
y=conv(x, h)
其中参数x和y是两个已赋值的行向量序列。给出主程序流程框图如下。
4、B. 调通并运行实验程序, 完成下述实验内容:
① 分析采样序列的特性。产生采样信号序列,使,,。
a. 取采样频率fs=1 kHz, 即T=1 ms。观察所得采样的幅频特性和图中的在折叠频率附近有无明显差别。应当注意,实验中所得频谱是用序列的傅里叶变换公式求得的,所以在频率度量上存在关系:,为数字频率,为模拟频率。
b. 改变采样频率, fs=300 Hz, 观察的变化, 并做记录(打印曲线); 进一步降低采样频率, fs=200 Hz, 观察频谱混叠是否明显存在, 说明原因, 并记录(打印)这时的曲线。
② 时域离散信号、 系统和系统响应分析。
a. 观察信号和系统的时域和频域特性; 利用线性卷积求信号通过系统的响应, 比较所求响应和的时域及频域特性, 注意它们之间有无差别, 绘图说明, 并用所学理论解释所得结果。
b. 观察系统对信号的响应特性。
③ 卷积定理的验证。将实验②中的信号换成,使,,,。重复实验②a,打印曲线。
实验一中第四题的主程序框图
三、实验主要仪器设备和材料
装有Matlab软件的计算机
四、实验方法、步骤及结果测试
实验方法:编程,上机调试,分析实验结果;
步骤:编辑程序,并观察相应的时频域波形
五、实验报告要求
1) 简述实验原理及目的。
2) 结合实验中内容和实验结果,将实验结果与理论结果比较,并根据思考题对实验结果进行分析说明。
六、思考题
1、信号卷积与系统输出信号的关系?
答:系统对输入的响应是卷积关系,对应的转换到频域就是乘积关系。
连续信号抽样,抽样频率一般为多少,在实际应用中,为何一般选取抽样频率?
答:必须满足取样定理,也就是取样脉冲的频率要大于等于被取样信号最大频率的2倍。这是因为取样信号的频谱是被取样信号频谱的周期延拓,在满足取样定理时,取样信号的频谱才不会发生混叠,这样在通过一个低通滤波器才能更好地恢复出取样信号的频谱,也就是被取样信号所包含信息才没有改变。
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