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信号分析5-连续信号频域分析80s知识讲稿.ppt
连续信号的频域分析 ;连续周期信号的频域分析;连续周期信号的频域分析;一、周期信号的傅立叶级数展开 ;三角形式傅立叶级数;周期方波信号的三角形式傅立叶级数展开式为;,若?=T/2,则有;例题;二、 周期信号的频谱及其特点 ;2、频谱的表示;例1 周期矩形脉冲信号的频谱图;3.频谱的特性;(2)幅度衰减特性 ;(3)信号的有效带宽;ω0、 f0 :基波频率;? 越大,其ωB越小;反之,? 越小,其ωB越大。;3. 频谱随参数的变化;(2)设f(t)中的A不变,周期?不变, 当? 变化时,频谱如何变化?;物理意义: 若信号丢失有效带宽以外的谐波成分, 不会对信号产生明显影响。 ;1.线性特性 ;1. 线性特性 ; ;3.卷积性质 ;由 ;4. 微分特性;若 f(t)为实信号;四、周期信号的功率谱 ;[例题4] 试求周期矩形脉冲信号在其有效带宽 (0~2p/t)内谐波分量所具有的平均功率 占整个信号平均功率的百分比。其中: A=1,T=1/4,?=1/20。 ;[解] 周期矩形脉冲的傅立叶系数为 ;包含在有效带宽(0~2p/t)内的各谐波平均功率为;信号的平均功率为;吉伯斯(Gibbs)现象 ;N =5;N=50;周期信号的频域分析小结;连续非周期信号的频谱 ;1.从傅立叶级数到傅立叶变换;物理意义: F(jw)是单位频率所具有的信号频谱, 称之为非周期信号的频谱密度函数,简称频谱函数。 ;2. 频谱函数与频谱密度函数的区别;物理意义:非周期信号可以分解为无数个频率为?, 复振幅为[F(?)/2p]d? 的复指数信号ejw t的线性组合。;傅立叶正变换:;狄里赫莱条件;[例题] 试求图示非周期矩形脉冲信号的频谱函数 ;比较:;分析:;分析:;常见连续时间信号的频谱;1. 常见非周期信号的频谱;单边指数信号及其幅度频谱 与相位频谱;(2) 双边指数信号e-|t| ;(3) 单位冲激信号δ(t) ;(4) 直流信号 ; ;对照冲激、直流时频曲线可看出: ;(5) 符号函数信号;符号函数的幅度频谱和相位频谱;(6) 单位阶跃信号u(t) ;2 常见周期信号的频谱 ;( 2 ) 正弦型信号;正弦信号及其频谱函数;(3)一般周期信号 ;(4)单位冲激序列 ;65;单位冲激序列及其频谱函数;1. 线性特性 2. 共轭对称特性 3. 对称互易特性 4. 展缩特性 5. 时移特性 6. 频移特性;1. 线性特性;2.共轭对称特性;70;2. 时移特性 ;[例1]试求图示延时矩形脉冲信号f1(t)的频谱F1(jw)。;3. 展缩特性 ;74;;6. 频移特性(调制定理) ;信号f(t)与余弦信号cosw0 t相乘后,其频谱是将原来信号频谱向左右搬移w0,幅度减半,相位不变。;信号f(t)与正弦信号sinw0t相乘后,其频谱是将原来信号频谱向左右搬移w0,幅度减半,且相位滞后90度。; [例2] 试求矩形脉冲信号f(t)与余弦信号cosw0 t相 乘后信号的频谱函数。;80;7.时域微分特性;证明:; [例3]求矩形脉冲信号的频谱函数。;8.积分特性 ;9.频域微分特性;[例4] 试求单位斜坡信号tu(t)的傅立叶变换。 ;10.时域卷积特性 ; 例;求矩形脉冲信号与余弦信号 cosw0 t 卷积后的频谱函数。;11.频域卷积特性(调制特性); [例3]求采样信号与余弦信号相乘后 的频谱函数;91;故:; 卷积定理揭示了时间域与频率域的运算关系,在通讯、信息传输、信号处理等工程领域中具有重要理论意义和应用价值。;12.非周期信号的能量谱密度 ; 信号的能量可以由|F(jw)|2在整个频率范围的积分乘以1/2? 来计算。;1. 线性特性 2. 对称互易特性 3. 展缩特性 4. 时移特性 5. 频移特性 ;6. 时域卷积特性 7. 频域卷积特性 8. 时域微分特性 9. 积分特性 10. 频域微分特性 ;非周期信号频域分析小结
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