信号与系统中奈克斯特定理

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/16 10:09:58
抽样定理如何理解今日学到信号与系统中的“抽样定理”,反复弄都你那个不明白,

哪里不明白呢?是推导还是结论?对模拟信号等间隔采样得到离散信号,离散信号的频谱是把模拟信号频谱扩展为[周期延拓]周期的频谱,周期=采样角频率,当采样角频率太小,可能造成每个周期的频谱互相叠加————即

信号与系统的小问题,关于取样定理中的信号最高频率f的求出.

   楼主,我前两天就看到你的题目,但只见你只给10个金币,太便宜了,就一直没做,现在空闲下来,我来说一下吧:   (楼主你的用书是吴大正的

信号与系统 频率采样定理.

fs是采样频率,fc是被采样信号的最高频率往往是把高于有用频率以上的分量滤波,大大地消除,避免采样时引起高频分量混叠到有用分量上

信号与系统题目:

x3(n)是x1(n)的2倍内插,频谱X3(e^jw)=X1(e^j2w),及压缩2倍;再结合题目给出的第一个式子,就OK了.x1(n)是对x(t)的等间隔抽样,抽样角频率=2pi/T;则得出频谱X1

一道信号与系统题目/>

f(x)*o(x)=f(0)*o(x)把这个带进去,再积分,就能得到了.o(x)就是冲击函数.

信号与系统题目.

1、-13、对y(t)微分4、(是四分之一吧?)4F(4w)F(w)5、|H(j2)|cos(2t+θ(j2)),|H(j2)|是H(jw)是w=2时的模值,θ(j2)是H(jw)是w=2时的相角再问

信号与系统 matlab

第一段代码应该是(只需要前面四行):clearall;closeall;symstw;ifourier(1/(1+(w^2)),t)后面的你可能抄错了ans=1/2*exp(-t)*heaviside

信号与系统实验,抽样定理中为什么方波和三角波不如正弦波信号恢复的好

方波和三角波的带宽是无限的,而正弦波的频谱是有限的.由采样定理可以知道,频谱上无限带宽的信号无法完全恢复,必然会引入混叠,正弦波带宽有限,恢复出来自然波形会好.

信号与系统 卷积和抽样定理有什么区别和联系

卷积是计算输入到输出[零状态响应]的方法,对于离散信号,往往是许多应用的基础.抽样定理对实践有指导作用,即采样频率多大的问题

求解信号与系统习题!

用抽样性质以及冲击函数的负无穷到正无穷上的积分为1的结论来解1.原式=2-5=-32.原式=e^(-2)

matlab,信号与系统相关

由z变换的定义,可以得到z=e^(sTs),s=jw,所以z=e^(jwTs)=e^(j2pif/fs),fs为采样频率根据奈奎斯特定理,频带f应该满足f因而,根据z变换计算频率响应,只要用e^(jw

信号与系统及信号与线性系统的区别

原则上是一样的;都是研究线性时不变系统只是不同的教材,在某些知识上详略不一.

《信号与系统》总结题目:

信号是一个广泛的概念.如果只限于讨论确定性信号,那么信号就是一个或者几个独立变量的函数.信号在自动控制、电子系统、通讯、航空航天、计算机、生物工程、地震学、声学、机器人等领域都有广泛的应用.以前,与本

信号与系统 求微分方程!

利用梅森公式,10秒只能做好了.先H(s)=[1-s^(-1)]/[1+s^-1+s^-2]再还原成微分方程y"+y'+y=f"-f

信号与系统,求傅里叶变换~

您好,帮您做一下f6(t)=cos8πt{(1+t)[ε(t+1)-ε(t)]+(1-t)[ε(t)-ε(t-1)]}=cos8πt[(t+1)ε(t+1)-2tε(t)+(t-1)ε(t-1)]斜升

信号与系统 求拉氏变换

以e^t*u(t)为基础,变换.然后分别套时移性质,频域微分性质.

信号与系统初学,

半峰带宽是指特性曲线一半峰高处的带宽倍频程是指频率f与基准频率f0之比等于2的n次方,即f/f0=2^n次方,则f称f0的n次倍频程